信息的数字表示 为何需要数字通信? 模拟信号的数字表示 通信信道的特性 数字传输线编码的基本限制 调制解调器和数字调制 媒体和数字传输系统的特性 错误检测和纠正
为了应对日益加剧的拥堵压力、气候可持续性以及后疫情时代社会不断变化的需求,交通运输机构正在对物理和技术基础设施进行大量投资。这些基础设施投资正在推动产生的数据量以及优化性能和满足客户需求所需的数据量呈指数级增长。为了应对这一挑战,交通运输机构正致力于改造其许多技术资产和企业系统的核心,这些系统也需要高昂的投资成本和实施时间框架——对于管理流程和数据的核心系统,这可以看作是一种“由内而外”的方法,与生成和呈现数据的交通网络中的技术形成鲜明对比。
摘要:本文提出了在未来大规模网络中使用灵活的、受大脑启发的模拟和数字无线传输的新视角。受人类大脑中高度节能的神经脉冲传输机制的启发,我们从节能的角度考虑了非常短距离的灵活无线模拟和数字传输。考虑到电路功耗模型,比较了可用传输模式的能效指标。为了比较所考虑的系统,我们假设传输的数据来自模拟传感器。在数字传输方案的情况下,解码后的数据在接收端转换回模拟形式。此外,分析了文献中的不同功耗模型和具有不同性能的数字传输方案,以检查对于某些应用和某些信道条件,模拟传输是否可以成为数字通信的节能替代方案。模拟结果表明,在某些情况下,模拟或简化数字通信比采用 QAM 调制的数字传输更节能。
摘要。随着决策越来越多地由数据驱动,基础数据(例如,在知识图谱或 Web 上维护的数据)的可信度和可靠性是其在行业中可用性的基本要求。但是,无论是传统解决方案(例如基于纸质的数据管理流程)还是最先进的方法(例如分布式账本技术),都无法充分满足不断发展的工业数据的复杂要求和高吞吐量。受对数据可信度和可靠性有很高要求的实际用例的启发,我们认为对可数字验证的数据不变性的需求仍然是数据质量中一个尚未得到充分解决的维度。基于我们对相关工作中的缺点的讨论,我们因此提出了 ReShare,这是我们的具有双边签名的数字传输合同的新概念,以解决 RDF 知识图谱和 Web 上任意数据的这一未解决的问题。我们对 ReShare 性能和可扩展性的定量评估表明,其计算和通信开销仅为中等水平,与当今的方法相比,具有显著的成本降低潜力。通过巧妙地将数字传输合同与现有的基于 Web 的信息系统相结合,ReShare 为工业 4.0 及以后的数据共享和重用提供了良好的基础,通过易于采用的数字可验证数据不变性和不可否认性实现了数字问责制。
R&S®Sx800 激励器包括针对模拟视频/音频输入信号和数字传输流的完整数字信号处理功能,并确保精确调制到所需的输出通道。所使用的电路和算法 100% 由罗德与施瓦茨公司生产,以确保长期的最高质量和灵活性。激励器宽度为 19 英寸,高度仅为一个单位,非常紧凑。R&S®Sx800-K5 自动自适应预校正选项可补偿放大器和输出滤波器中的线性和非线性失真,从而允许在数字发射机网络中简单快速地安装和调试。
DAX 使用 Harris 的新型宽带宽和高性能调制技术,即数字自适应调制。数字自适应调制旨在提供数字传输所需的线性度,它使用数字生成的 AM 波形和基于 DSP 的自适应校正,为用户提供经济高效平台中的高性能发射器。该技术可以对发射器输出进行采样,并校正负载引起的失真。失真和噪音的减少意味着模拟声音更清晰,数字覆盖范围更广。
尽管数字传输已经可行多年,但早期对模拟系统传输声音的投资对于重大转变来说过于巨大,特别是在电话行业,电话线路是模拟的。随着晶体管的发明和微型计算机芯片的出现,这一切都在过去五十年中发生了变化。通过无线电频率和在通过模拟电话线路连接的计算机之间传输数字化语音、视频和数据的需求导致了调制解调器的出现,该调制解调器将数字信号转换为模拟信号,引入了光纤“电话线”(可以传输大量数字信号),并大大提高了地面站点和卫星的无线电传输和重传能力。这些事件和其他技术创新使得在同一频率上同时传输许多数字信号成为可能,这也引发了对通过有线、无线电、光学和其他方式传输大量语音、图形、视频和数据的更好、更快方式的需求。
尽管数字传输已经可行多年,但早期对模拟系统传输声音的投资对于重大转变来说过于巨大,特别是在电话行业,电话线路是模拟的。随着晶体管的发明和微型计算机芯片的出现,这一切都在过去五十年中发生了变化。通过无线电频率以及在通过模拟电话线路连接的计算机之间传输数字化语音、视频和数据的需求导致了调制解调器(调制解调器)将数字信号转换为模拟信号、引入光纤“电话线”(可以传输大量数字信号)以及大大改善地面站点和卫星的无线电传输和重传能力。这些事件和其他技术创新使得在同一频率上同时传输许多数字信号成为可能,从而引发了对更好、更快的方式的需求,即通过有线、无线电、光学和其他方式传输大量语音、图形、视频和数据。
尽管数字传输已经可行多年,但早期对模拟系统传输声音的投资对于重大转变来说过于巨大,特别是在电话行业,电话线路是模拟的。随着晶体管的发明和微型计算机芯片的出现,这一切都在过去五十年中发生了变化。通过无线电频率以及在通过模拟电话线路连接的计算机之间传输数字化语音、视频和数据的需求导致了调制解调器(调制解调器)将数字信号转换为模拟信号、引入光纤“电话线”(可以传输大量数字信号)以及大大改善地面站点和卫星的无线电传输和重传能力。这些事件和其他技术创新使得在同一频率上同时传输许多数字信号成为可能,从而引发了对更好、更快的方式的需求,即通过有线、无线电、光学和其他方式传输大量语音、图形、视频和数据。