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通信性能算法

发布时间: 2022-05-11 23:49:07

A. 通信技术中的MIMO是什么意思

MIMO(多路进,多路出)是一种用于无线通信的天线技术,在这种技术中,多路天线同时用于源(发射器)和目的地(接收器)。在通信回路每一端的天线都进行了组合以达到最小的误差和最优的数据传输速度。MIMO是智能天线技术几种形式中的一种,其他的几种是MISO(
多路进,一路出)和SIMO(一路进,多路出)。
在传统的无线通信中,单一一根天线在源头使用,另一根天线在目的地使用。在某些情况下,这样的设计产生了多径效应的问题。当一个电磁场遇到障碍物如山峰,峡谷,建筑物,以及设施线等时,波阵面被分散,从而电磁波沿着多条路经到达目的地。信号散射部分的后到者引起了如衰减、花样(陡壁效应),以及间歇接受(尖桩篱栅)等问题。在无限互联网等数字通信系统中,它会造成数据传输速度的减慢和错误的增加。两根或多根天线的使用,配合在源和目的地的多路信号传输(一根天线传一路),消除了由多径传播造成的干扰,甚至能对这种效应的优点加以利用。
由于在数字电视、(DTV),无限局域网(WLANs),都市区域网(MANs)和手机通信中可能的应用,MIMO技术已引起了广泛的关注。

B. 性能测试的实现方法是什么

狭义的软件性能测试指为验证软件性能指标、评估系统服务能力、推荐系统软硬件配置、完成系统性能优化等而开展的测试活动;

广义的软件性能测试指在测试过程中需要相关性能测试方法配合完成的系统测试活动,包括可靠性测试、可恢复性测试、稳定性测试、兼容性测试、可扩展性测试等。

性能测试的七种方法:

1.基准测试

基准测试是指通过设计科学的测试方法,测试工具和测试系统,实现对一类测试对象的某项指标进行定量的和可对比的测试。

2.压力测试

通过对软件系统不断施加压力,识别系统性能拐点,从而获得系统提供的最大服务界别的测试活动,主要目的是检查系统处于压力情况下应用的表现。

3.负载测试

通过在被测系统中不断增加压力,直到达到性能指标极限要求。主要目的是找到特定的环境下系统处理能力的极限。

4.并发测试

主要指当测试多用户并发访问同一个应用、模块、数据时是否产生隐藏的并发问题,如内存泄漏、线程锁、资源争用问题,几乎所有的性能测试都会涉及并发测试。主要目的并非是为了获得性能指标,而是为了发现并引起的问题。

5.疲劳测试

通过让软件在一定访问量情况下长时间运行,以检验系统性能在多长时间会出现明显下降,主要目的是验证系统运行的可靠性。

6.数据量测试

通过让软件在不同的数据量情况下运行,以检测系统性能在各种数据量情况下的表现。主要目的是找到支持系统正常工作的数据量权限。

7.配置测试

配置测试主要是针对硬件而言,了解各种不同环境对系统性能影响的程度,从而找到系统各项资源的最优分配原则。主要目的是了解各种不同因素对系统性能影响的程度,从而判断出最值得进行的调优操作。

为什么学习性能测试?

门槛相对较低:比起自动化测试的纯写代码,性能测试入门门槛相对较低,是大部分转型和提升的朋友首选的切入口。

快速完善知识体系:优秀的性能测试工程师需要学习数据库、架构、工具等多方面的知识,能帮助大家完善整体的知识体系,提升综合竞争力。

市场大:性能测试工程师目前尚未饱和,处于发展中,机遇和挑战并存,谁能提前切入该领域谁就占领一席之地,你懂得!(单纯的功能测试以后危机会越来越严重)

C. 衡量通信系统性能的三个最主要指标是什么试简述其意义。信源编码、信道编码

摘要 你好,朋友,很高兴为你回答哦,通信系统的主要性能指标是传输信息的有效性和可靠性。有效性是指在传输一定的信息量所消耗的信道资源的多少,信道的资源包括信道的带宽和时间;而可靠性是指传输信息的准确程度。有教性和可靠性始终是相互矛盾的。在一定可靠性指标下,尽量提高消息的传输速率;或在一定有效性条件下,使消息的传输质量尽可能提高。根据香农公式,在信道容量一定时.可靠性和有效性之间可以彼此互换。

D. 通信系统的主要性能指标是什么

通信系统的主要性能指标是传输信息的有效性和可靠性。有效性是指在传输一定的信息量所消耗的信道资源的多少,信道的资源包括信道的带宽和时间;而可靠性是指传输信息的准确程度。有教性和可靠性始终是相互矛盾的。在一定可靠性指标下,尽量提高消息的传输速率;或在一定有效性条件下,使消息的传输质量尽可能提高。根据香农公式,在信道容量一定时.可靠性和有效性之间可以彼此互换。
一、传输速率

1.码元传输速率:又称为码元速率或传码率。其定义为每秒钟传送码元的数目,单位为"波特",常用符号"B"表示。
2.信息传输速率:传输速率还可用信息传输速率来表征。信息传输速率又称为信息速率和传信率。通常定义每秒钟传递的信息量为传信率,单位是比特/秒(bit/s或bps)。
二、差错率:是衡量系统正常工作时,传输消息可靠程度的重要性能指标。差错率有两种表述方法:
1.误码率:
是指错误接收的码元数在传送总码元数中所占的比例,或者更确切地说,误码率是码元在传输系统中被传错的概率。
2.误信率:又称误比特率,是指错误接收的信息量在传送信息总量中所占的比例,或者说,它是码元的信息量在传输系统中被丢失的概率。

E. 衡量通信系统性能的三个最主要指标是什么

摘要 你好亲,衡量通信系统性能的有效性指标

F. 通信系统 计算题

1.
卫星通信是地球上多个地球站(包括陆地、水面和大气层)利用空中人造通信卫星作为中继站而进行的无线电通信。卫星通信系统是由通信卫星、地球站和跟踪遥测及指令分系统和监控管理分系统。通信卫星由若干个转发器、数副天线与位置和姿态控制、遥测和指令、电源分系统组成,其主要作用是转发各地球站信号。地球站由天线、发射、接受、终端分系统及电源、监控和地面设备组成,主要作用是发射和接受用户信号。跟踪遥测指令站是用来接收卫星发来的信标和各种数据,然后经过分析处理,再向卫星发出指令去控制卫星的位置、姿态及各部分工作状态。监控管理分系统对在轨卫星的通信性能及参数进行业务开道前的监测和业务开通后的例行监测与控制,以便保证通信卫星的正常运行和工作

2.卫星通信体制
所谓通信体制,是指通信系统采用的信号传输方式和信号交换方式。卫星通信系统的体制主要包括基带信号的类型及复用方式、中频(或射频)信号的调制方式、多址联接方式、信道分配方式等四个方面的内容。其中复用方式和调制方式是无线通信中都要涉及到的,而多址联接和多址分配是卫星通信所特有的.

3. 卫星通信地球站
卫星通信系统中设置在地球上(包括大气层中)的通信终端站。用户通过卫星通信地球站接入卫星通信线,进行相互间的通信。主要业务为电话、电报、传真、电传、电视和数据传输。
卫星通信地球站按使用方式分为固定站、可搬运站和移动站(船载、车载、飞机载);按通信性能分为标准站和非标准站。在标准站中又分为A、B、C、D 4种类型。典型的卫星通信地球站的基本组成包括:天线系统、高功率发射系统、低噪声接收系统、信道终端系统、电源系统、监控系统。为实现用户间通信,还需有地面接口系统、信息传输系统和信息交换中心。
近年来世界各国竞相发展便于移动、便于安装的小型卫星通信地球站,发展了一种非常小口径通信终端(VSAT)地球站,具有广阔的应用前景。

4.卫星通信的线路 (sorry 设计与测试未找到资料)
在一个卫星通信系统中,各地球站经过通信卫星转发器可以组成多条单跳单工或双跳单工卫星通信线路。整个通信系统的全部通信传输工作就是通过这些卫星通信线路完成。在卫星通信线路中,把从发信地球站到卫星这一段线路称为上行线路,从卫星到收信地球站这一段线路称为下行线路,上、下行线路和起来就构成一条最简单的单工卫星通信线路。当两个地球站都有收发设备和上、下行线路,而且这两条线路共用一个通信卫星转发传播相反的信号进行通信,就构成了双工卫星通信线路。

5.卫星信标
卫星信标是 由卫星发送用于地球站的信标接收机确定卫星位置的专用信号,自动对准卫星. 因找不到专业的名词解释. 我自己的理解..
信标接收机是卫星通信地球站中用于天线跟踪卫星的设备,具有L/ C/Ku各频段的信标接收能力,能够完成卫星的信标信号锁定、鉴相,并将其转换成与功率成正比的直流信号送给伺服控制系统,确保天线对准卫星工作,获得最佳天线增益。广泛应用于固定卫通地球站和车载、船载动中通系统中。
一般由输入预选单元、一次混频处理单元、二次混频处理单元、三次混频处理单元、参考源、自动信号频率跟踪单元和微控制单元组成

6.数据链路
是数据电路加上传输控制规程,它由通信线路,调制解调器,终端及通信控制器之间的接口构成。国际标准化组织(ISO)定义数据链路为:按照信息特定方式进行操作的两 个或两个以上终端装置与互连线路的一种组合体。所谓特定方式是指信息速率与编码均相同 。一个数据通信系统包括一个或多个数据链路。

数据链路的结构分为点对点与点对多点两种。
 数据链路传输数据信息有三种不同的操作方式
 (1)单向型。信息只能按一个方向传送。
(2)双向交替型。信息先从一个方向,后从相反方向传送。
(3)双方同时型。信息可在两个方向上同时传送。
简单介绍Philips的商用卫星IRD DVS3824的结构,大致框图如图14-1。主要部分 有调谐器、QPSK解调、去扰码、纠错、解复用、解码、PAL/NTSC编码、系统控制和智能卡 读出器等部 分组成。调谐器部分有两个独立的射频输入和70Hz中频输出。调谐器能工作在C波段和Ku波 段。根据不同的应用可以设计成MCPC接收或SCPC接收。MCPC指一个载波包含多路不同信号, 称为多路单 载波(Multiple Channel Per Carrier)系统。由于一个转发器只有一个载波,因此没有多载 波的谐波干扰问题,频带和功率的利用率较高。但多路信号要在同一地点上星,不同节目需 要地面传输设备将节目传送到地面站复用后送往上星设备。SCPC(Single Channel Per Carr ier)是单路单载波系统。每路信号占据一个载波,优点是可在不同的地点上星。由于C波段 和Ku波段的频谱位置左右不一样,因此Philips的调谐器具有频谱倒置功能,便于不同卫星 节目的接收。两个不同的射频输入端可以用于两种不同极化方式,即水平或垂直极化方式的 接收.

7.VSAT卫星通信网的网络结构
卫星通信网的网络结构有星形、网状或者星形/网状混合三种,星形网由—个主站和若干个VSAT小站组成。主站可与任一小站直接通信,各个VAST站之间必须通过主站转接才能互相通信,此种网主要用于数据传输;网状网中各站无主次之分,任意两个VSAT站都能直接互相通信,此种网主要用于话音传输。—个网内可有数十、数百甚至数千个VAST站。 VSAT卫星通情网的主要特点:(1)组网比较灵活,可以根据需要组合成各种拓朴结构的业务网络,以满足不同需求。(2) 能满足话音、数据、图像、传真等多种业务的传输。(3)具有多种卫星信道分配方式,如DAMA、PAMA和动态分配方式。(4)设备趋于模块化,易于扩容、组合。(5)为用户提供多种通信规程和接口,可满足用户现有设备以以及扩容网络新增设备的联网。(6)网络管理和控制功能软件化,功能不断增强。(7)投资少、见效快。

8.频分多址方式、时分多址方式和码分多址方式各自的特点
在微波频带,整个通信卫星的工作频带约有500MHz宽度,为了便于放大和发射及减少变调干扰,一般在星上设置若干个转发器。每个转发器被分配一定的工作频带。目前的卫星通信多采用频分多址技术,不同的地球站占用不同的频率,即采用不同的载波。比较适用于点对点大容量的通信。近年来,时分多址技术也在卫星通信中得到了较多的应用,即多个地球站占用同一频带,但占用不同的时隙。与频分多址方式相比,时分多址技术不会产生互调干扰、不需用上下变频把各地球站信号分开、适合数字通信、可根据业务量的变化按需分配传输带宽,使实际容量大幅度增加。另一种多址技术是码分多址(CDMA),即不同的地球站占用同一频率和同一时间,但利用不同的随机码对信息进行编码来区分不同的地址。CDMA采用了扩展频谱通信技术,具有抗干扰能力强、有较好的保密通信能力、可灵活调度传输资源等优点。它比较适合于容量小、分布广、有一定保密要求的系统使用。

9.固定分配和按需分配 及随机分配
固定分配FA(Fixed Assignment)是将转发器资源以固定形式分配给端站使用。这种方式所要求的系统技术和设备相对简单,但当某端站的瞬间业务量大于系统所分配的容量时,端站只能存储或拒绝业务请求,从而会造成时延增加或产生呼叫阻塞,而另外的端站即使有多余容量也不能使用,网络资源未能得到充分利用。

按需分配DA(Demand Assignment)是根据各个端站的传输量的需求来分配系统资源的。这些需求信息或者通过一个专用的信息信道上传输,或者在业务信道上分段送回到主站的网管中心,网管中心响应需求并临时分配一个信道给这个业务使用,当业务完成后,又收回此信道的使用以便分配给下一个需求者,可以看出按需分配方式可以较好地利用卫星资源,所以连续业务的多址接入大都采用了按需分配。

按需分配也存在其固有的缺陷,比如传送请求信号的信令信道会占据系统容量,当信令信道采用固定载波传输时,为了把信令信道的使用限制在系统总容量的合理范围内,便会限制网络中VSAT端站的数量。如果为了方便地在网络中增加新的端站而避开这种限制,可以采用随机接入信令信道的方案,但这又可能会使信令造成碰撞,从而增加了业务通信建立所需要的时延。

在按需分配系统中,在信息被传送前,必须先进行请求信令的传输和信道配置,所以该业务信息必须首先在站内等待,传播时间加上处理时间,总的时延可能高达1-2秒。如果送一条消息就必须建立一次连接,那么这种方案就很不适应突发业务短信息的传输。比如传送一条信息其长度为200字节,传输速率为64kb/s,则所需时间为25ms,而连接建立的时延约1.5s,则在传输该消息之前的报头时延是信息传输时间的60倍,效率非常低下。对于这种突发性短信息业务,就必须用到随机多址方式。
交互式数据业务大多采用随机方式争用信道,称随机多址。网络内各端站根据需要可随时向信道发送信息,在信道中各用户的一部分信息脉冲可能会互相碰撞,根据碰撞解决算法CRA(Collision Resolution Algorithm),有的信息脉冲可顺利地到达接收方,有的信息脉冲会被碰撞丢失,丢失的信息必须再次发送,直到收到对端的确认信息为止。

10.GPS

全球定位系统(NAVSTAR GPS,NAVigation Satellite Timing And Ranging GlobalPositioning System,以下简称GPS)原是美国国防部为了军事定时、定位与导航的目的所发展,希望以卫星导航为基础的技术可构成主要的无线电导航系统,未来并能满足下一个世纪的应用

定位原理:卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息,用户接收到这些信息后,经过计算求出接收机的三维位置,三维方向以及运动速度和时间信息。目前GPS系统提供的定位精度是优于10米,而为得到更高的定位精度,我们通常采用差分GPS技术:将一台GPS接收机安置在基准站上进行观测。根据基准站已知精密坐标,计算出基准站到卫星的距离改正数,并由基准站实时将这一数据发送出去。用户接收机在进行GPS观测的同时,也接收到基准站发出的改正数,并对其定位结果进行改正,从而提高定位精度。

差分GPS分为两大类:伪距差分和载波相位差分。

有些问题回答不太准确,请见谅!~

G. 计算机数据通信性能指标主要有哪些

数据通信的主要技术指标

在数字通信中,我们一般使用比特率和误码率来分别描述数据信号传输速率的大小和传输质量的好坏等;在模拟通信中,我们常使用带宽和波特率来描述通信信道传输能力和数据信号对载波的调制速率。
1.带宽
在模拟信道中,我们常用带宽表示信道传输信息的能力,带宽即传输信号的最高频率与最低频率之差。理论分析表明,模拟信道的带宽或信噪比越大,信道的极限传输速率也越高。这也是为什么我们总是努力提高通信信道带宽的原因。

2.比特率
在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)或每秒兆比特数(Mbps)来表示(此处K和M分别为1000和1000000,而不是涉及计算机存储器容量时的1024和1048576)。

3.波特率
波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,其单位为波特(Baud)。波特率与比特率的关系为:比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数。
显然,两相调制(单个调制状态对应1个二进制位)的比特率等于波特率;四相调制(单个调制状态对应2个二进制位)的比特率为波特率的两倍;八相调制(单个调制状态对应3个二进制位)的比特率为波特率的三倍;依次类推。

4.误码率
误码率指在数据传输中的错误率。在计算机网络中一般要求数字信号误码率低于10^(-6)。

H. 怎么计算网络传输数据最大吞吐量

QPS(TPS)=并发数/平均响应时间

一个系统吞吐量通常由QPS(TPS)、并发数两个因素决定,每套系统这两个值都有一个相对极限值,在应用场景访问压力下,只要某一项达到系统最高值,系统的吞吐量就上不去了。

如果压力继续增大,系统的吞吐量反而会下降,原因是系统超负荷工作,上下文切换、内存等等其它消耗导致系统性能下降。

(8)通信性能算法扩展阅读:

相关知识

吞吐量的大小主要由网络设备的内外网口硬件,及程序算法的效率决定,尤其是程序算法,对于像防火墙系统这样需要进行大量运算的设备来说,算法的低效率会使通信量大打折扣。

因此,大多数防火墙虽号称100M防火墙,由于其算法依靠软件实现,通信量远远没有达到100M,实际只有10M-20M。纯硬件防火墙,由于采用硬件进行运算,因此吞吐量可以接近线速,达到90-95M,是真正的100M防火墙。

I. 机器学习算法可以用来提高通信系统的性能吗

在机器学习或者人工智能领域,人们首先会考虑算法的学习方式.在机器学习领域,有几... 这种学习模型可以用来进行预测,但是模型首先需要学习数据的内在结构以便合理的组织

J. 通信技术的基本性能指标是什么

数据通信的任务是传输数据信息,希望达到传输速度快、信息量大、可靠性高,涉及的技术指标有数据传输速率、误码率和信道容量。
1. 数据传输速率
数据传输速率是指传输线路上传输信息的速度,有数据传输速率和信号传输速率两种表示方法。
(1) 数据传输速率
数据传输速率又称比特率,指单位时间内所传送的二进制位的个数,单位为比特每秒,表示为bps或b/s。数据传输速率可用如下公式表示:


其中,N为 一个脉冲所表示的有效状态数,即调制电平数。

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