الباود إلى بت. معدل نقل البيانات. أمثلة لقياس معدل الباود

02.09.2023

مرحبًا بالجميع، اليوم سأخبركم ما هي البودا. الباود هو وحدة سرعة إرسال الإشارة التي يتم قياسها بعدد التحولات أو الأحداث المنفصلة في الثانية. يتم استخدام الباود كوحدة قياس للإشارة إلى سرعة مودم الطلب الهاتفي. خطوط الهاتف، معبرًا عن عدد التغييرات في حالة قناة الاتصال في الثانية (بالنسبة للمودم، تردد الناقل الفعلي عند إرسال البيانات).
سُميت على اسم إميل بودو، مخترع كود بودو، وهو ترميز أحرف للآلات الكاتبة.

يُعتقد خطأً في بعض الأحيان أن الباود هو عدد البتات المرسلة في الثانية. ولكن هذا ينطبق فقط على التشفير الثنائي. على سبيل المثال، تستخدم أجهزة المودم الحديثة مفتاح السعة التربيعية، ويمكن تشفير عدة بتات (حتى 16) من المعلومات بتغيير واحد في مستوى الإشارة.
على سبيل المثال، عند معدل ترميز يبلغ 2400 باود، يمكن أن يصل معدل الإرسال إلى 9600 بت في الثانية نظرًا لأنه يتم إرسال 4 بتات في كل فترة زمنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعبر وحدات البث بالباود عن السعة الكاملة للقناة، بما في ذلك رموز الخدمة (البتات)، إن وجدت. ويتم التعبير عن سرعة القناة الفعالة بوحدات أخرى، على سبيل المثال البتات في الثانية (bit/s, bps).

في أجهزة المودم عالية السرعة، يحمل حرف واحد عدة بتات. على سبيل المثال، ينقل مودم V.22bis وV.32 4 بتات لكل حرف، وV.32bis – 6 بتات، وV.34 – 9.

قبل ظهور أجهزة المودم DSL، كانت سرعات الإنترنت موجودة المستخدمين العاديينلم يكن الأمر رائعًا، ولكن الآن مع ظهور تقنيات DSL وVPN، أصبحت سرعة الإنترنت محدودة في كثير من الأحيان فقط خطة التعريفةمزود.

لذلك أنا متأكد من أنك قمت بتوسيع مفرداتك الخاصة بمصطلحات الشبكة المحلية.

كيفية تحويل الباود إلى بت

يوجد موقع ويب جيد جدًا للآلة الحاسبة يقوم بتحويل الباود إلى البتات. الموقع نفسه هو calc.ru.

القسم سهل الاستخدام للغاية. في الحقل المقدم، فقط أدخل الكلمة الصحيحة، وسنقدم لك قائمة بقيمها. أود أن أشير إلى أن موقعنا يوفر بيانات من مصادر مختلفة - قواميس موسوعية وتوضيحية وقواميس تكوين الكلمات. هنا يمكنك أيضًا رؤية أمثلة على استخدام الكلمة التي أدخلتها.

معنى كلمة باود

الباود في قاموس الكلمات المتقاطعة

قاموس المصطلحات الطبية

القاموس الموسوعي، 1998

باود

وحدة سرعة التلغراف. يتم تعريفه على أنه انفجار تيار أولي واحد لكل ثانية واحدة. سميت على اسم جي بودو.

باود

وحدة سرعة التلغراف تساوي عدد نبضات التيار الأولية المرسلة في الثانية. سميت على اسم المخترع الفرنسي جي إم بودو.

ويكيبيديا

باود

باودفي الاتصالات والإلكترونيات - وحدة المعدل الرمزي، عدد التغييرات في معلمة المعلومات لإشارة حاملة دورية في الثانية. سُميت على اسم إميل بودو، مخترع كود بودو - وهو ترميز الأحرف للمُبرقة.

غالبًا ما يُعتقد خطأً أن الباود هو عدد البتات المرسلة في الثانية. في الواقع، هذا ينطبق فقط على التشفير الثنائي، والذي لا يتم استخدامه دائمًا. على سبيل المثال، تستخدم أجهزة المودم الحديثة تعديل السعة التربيعية، ويمكن تشفير عدة بتات (حتى 16) من المعلومات بتغيير واحد في مستوى الإشارة. على سبيل المثال، عند معدل ترميز يبلغ 2400 باود، يمكن أن يصل معدل الإرسال إلى 9600 بت في الثانية نظرًا لأنه يتم إرسال 4 بتات في كل فترة زمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون المؤخرة للتعبير ممتلىءسعة القناة، بما في ذلك رموز الخدمة، إن وجدت. ويتم التعبير عن سرعة القناة الفعالة بوحدات أخرى، على سبيل المثال البتات في الثانية (bit/s, bps).

باود

  • باود - وحدة السرعة الرمزية
  • AML - الوصف الببليوغرافي للوثائق
  • UBI - الدخل الأساسي غير المشروط

أمثلة على استخدام كلمة bod في الأدب.

لقد غيرت صورة Xer في ذهن Coyote - لقد رأى ذلك يبشرالضوء الحقيقي.

تحدثت عنها بهذه الطريقة يبشرأردت أيضًا أن أتقبل هذا الهراء الجميل.

لم يكن لدى أي من السائقين أي فكرة عن هوية كولومبوس، أو حتى كيف كان شكله يبشرأردت حقًا أن أعرف شيئًا عنه.

لا يوجد أحد آخر في الأفق سواه، وهو نحيف جدًا يبشرعليها أن تنظر مرتين قبل أن تلاحظه.

ولسبب ما لم أستطع التوقف عن التفكير يبشر، فتاة تائهة في رؤى كلب يحتضر، سائق سيارة أجرة من الشوارع القذرة.

تقترب جوانا كثيرًا لدرجة أن الطبقة السميكة من المكياج قد تلطخت على وجهها، يبشرقصبة سوداء مرئية.

تغلق جوانا عينيها وتبتسم بشكل غريب يبشر، عندما يبدأون الجوقة معًا.

كانت الصفحات الأخيرة مليئة بإعلانات الحب يبشر، وتم إدخال قطعة من الورق بينهما - رسالة شعرية إلى السائق، والتي كان تحتها توقيع بودا الواثق.

كنت أعرف ذلك يبشرالآن ثمانية عشر عامًا وأنها انضمت إلى الخلية عندما كانت في التاسعة من عمرها.

تصبح الخريطة الموجودة أسفل غطاء الباروكة مغطاة بالعرق، ولكن يبشرمريح في الملابس الجديدة.

يصبح هذا ملحوظًا بشكل خاص عند العمل بمعدل باود يبلغ 2400 باودوأعلى.

يتكئ على باب السائق وفي فمه سيجارة، ويستمع إلى Gumbo Yo-Yo وهو يقدم الأغنية التالية، وينظر إلى السحب الممتلئة بالثقل ويفكر في ابنته، في السائق المسمى بودا، حول الوقت، كيف يتدفق كل شيء بعيدًا، ويبتعد عنه وعن أي شخص آخر، وأن جميع أصدقائه المزعومين يأخذون منه المال، ومتى سيظهر هذا الراكب الهرة أخيرًا!

سائق سيارة أجرة X بوداالعودة إلى مانشستر بعد أن قمت للتو برحلة رائعة إلى بوتلتاون.

قاطعها، وأرسلها لتصطدم بقوة بالرصيف، و بوداأطلقوا المنجل.

بعد بودالقد طلبت من Toshka تسريع الطفرة، وابتعدت عن رجال الشرطة إلى النقطة، وها هي مرة أخرى - ملكة الطريق.

يتم استخدام التكافؤ بواسطة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المودم والأجهزة الأخرى للتحقق من سلامة البيانات. للتأكد من عدم تلف البيانات، يقوم المودم الموجود على الطرف المتلقي ببساطة بحساب عدد الآحاد في كل كلمة (حزمة). لنفترض أن أجهزة المودم تستخدم البروتوكول "الفردي" لتبادل البيانات. ثم إذا اكتشف المودم المتلقي عددًا زوجيًا من البتات في الكلمة، فسيعرف أن هناك خطأ في الكلمة المستلمة. معرفة ذلك سيسمح للمودم باتخاذ إجراءات معينة. ويمكنه ببساطة تجاهل الحزمة، أو مطالبة المودم المرسل بإعادة إرسال الحزمة التالفة. في معلمات الاتصال 8-N-1، يشير الحرف N إلى عدم التكافؤ. عدم وجود عملية تكافؤ يعني أنه لا تتم إضافة بت تكافؤ إلى حزمة البيانات.

3. البدء والتوقف

كما هو مكتوب أعلاه، عند استخدام خطوط الاتصال التسلسلية غير المتزامنة، تقوم أجهزة المودم بإرسال البيانات في حزم مع فترات توقف مؤقتة ذات طول متغير بينها. لذلك، يجب أن يكون المودم المتلقي قادرًا على تحديد بداية الحزمة ونهايتها. تستخدم العديد من بروتوكولات الاتصال ما يسمى بتات البداية والإيقاف للتأكد من أن المودم يفهم البيانات الواردة بشكل صحيح. ابدأ قليلاتساوي دائمًا واحدًا، تخبر الكمبيوتر أن البتات اللاحقة تمثل البيانات. توقف قليلادائمًا يساوي الصفر، على التوالي، يشير إلى نهاية حزمة البيانات.

يتم استخدام بتات البداية والتوقف للسماح للطرف المتلقي بالتمييز بين حالة الخط السلبي وحالة نقل البيانات. ففي نهاية المطاف، عندما لا يكون الخط مشغولاً، يمكن اعتبار حالته بمثابة سلسلة طويلة من الأصفار. قبل إرسال البيانات، يرسل المودم بت البداية الذي يقول: "مرحبًا، استعد لتلقي بياناتي". بعد إرسال حزمة البيانات نفسها، يرسل المودم بت توقف لإعادة خط الاتصال إلى حالة "إيقاف التشغيل". سيكون طول حزمة البيانات المرسلة باستخدام بروتوكول 8-N-1 عشرة بتات؛ بتة بداية واحدة، وثمانية بتات بيانات، وبتة بدون تكافؤ، وبتة توقف واحدة.

4. الباود والبت في الثانية

في كثير من الأحيان هناك رأي مفاده أن مصطلح "الباود" يساوي السرعة المقاسة بالبت في الثانية. بمعنى آخر، يعتقد الناس أن 1200 باود يساوي 1200 بت في الثانية (bps). ومع ذلك، فإن هذا غير صحيح؛ حيث تقوم أجهزة المودم وأجهزة الإرسال الأخرى بإرسال البيانات في حزم مكونة من ثمانية بتات، متداخلة بين بتة بداية واحدة، وبتة توقف واحدة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بتة تكافؤ. وبالتالي، يبلغ طول كل حزمة بيانات عشرة أو أحد عشر بت. على سبيل المثال، ينقل خط الباود 1200 فعليًا 110 إلى 120 بايت في الثانية. وبالمثل، ينقل مودم 9600 باود ما بين 850 و960 بايت في الثانية. باستخدام تقنيات ضغط البيانات، يمكن لنماذج المودم الجديدة تحقيق سرعات عالية جدًا على نفس خطوط الاتصال.

بعد أن واجهت هذا المصطلح "الباود"،يمكنك استبدالها بـ "بت في الثانية" بدرجة جيدة من الدقة. ومع ذلك، لا تنس أننا في هذه الحالة لا نتحدث فقط عن بتات البيانات، ولكن أيضًا عن جميع بتات الخدمة التي أخذناها في الاعتبار، والتي لا تحمل معلومات مفيدة، ولكنها تسهل فقط نقل البيانات عبر خط الاتصال. إذا كانت أجهزة المودم تستخدم ضغط البيانات، فإن سرعة النقل الفعلية يمكن أن تتجاوز سرعة الخط، مقاسة بالبت في الثانية، بنسبة تصل إلى 200 بالمائة.

يُشار عادةً إلى سرعة نقل البيانات التسلسلية بمعدل البت. ومع ذلك، هناك وحدة أخرى شائعة الاستخدام وهي معدل الباود. على الرغم من أنهما ليسا نفس الشيء، إلا أنه في ظل ظروف معينة توجد أوجه تشابه معينة بين الوحدتين. تقدم المقالة شرحًا واضحًا للاختلافات بين هذه المفاهيم.

معلومات عامة

في معظم الحالات، يتم نقل المعلومات بشكل تسلسلي في الشبكات. يتم إرسال بتات البيانات واحدة تلو الأخرى عبر قناة اتصال أو كابل أو لاسلكي. ويبين الشكل 1 تسلسل البتات، تنتقل عن طريق الكمبيوترأو بعض الدوائر الرقمية الأخرى. غالبًا ما تسمى إشارة البيانات هذه بالإشارة الأصلية. يتم تمثيل البيانات بمستويين من الجهد، على سبيل المثال، المستوى المنطقي يتوافق مع جهد +3 فولت، والصفر المنطقي يتوافق مع +0.2 فولت. ويمكن استخدام مستويات أخرى. في تنسيق كود عدم العودة إلى الصفر (NRZ) (الشكل 1)، لا تعود الإشارة إلى الموضع المحايد بعد كل بت، على عكس تنسيق العودة إلى الصفر (RZ).

معدل البت

يتم التعبير عن معدل البيانات R بالبت في الثانية (bps أو bps). المعدل هو دالة لعمر البت أو وقت البت (TB) (الشكل 1):

وتسمى هذه السرعة أيضًا بعرض القناة ويشار إليها بالحرف C. إذا كان وقت البت هو 10 ns، فسيتم تعريف معدل نقل البيانات على أنه

R = 1/10 × 10 - 9 = 100 مليون نقطة أساس

تتم كتابة هذا عادةً كـ 100 ميجابايت / ثانية.

بتات الخدمة

معدل البت، كقاعدة عامة، يميز سرعة نقل البيانات الفعلية. ومع ذلك، في معظم البروتوكولات التسلسلية، تكون البيانات جزءًا فقط من إطار أو حزمة أكثر تعقيدًا تتضمن عنوان المصدر وعنوان الوجهة واكتشاف الأخطاء وبتات تصحيح التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى معلومات أو بتات تحكم أخرى. في إطار البروتوكول، يتم استدعاء البيانات معلومات مفيدة(الحمولة). البتات التي ليست بيانات تسمى الحمل. في بعض الأحيان يمكن أن يكون عدد البتات العلوية كبيرًا - من 20% إلى 50%، اعتمادًا على ذلك العدد الإجماليالبتات المفيدة المنقولة عبر القناة.

على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي إطار بروتوكول Ethernet، اعتمادًا على كمية بيانات الحمولة، على ما يصل إلى 1542 بايت أو ثماني بتات. يمكن أن تتراوح الحمولة من 42 إلى 1500 ثماني. مع الحد الأقصى لعدد الثمانيات المفيدة، ستكون 42/1542 فقط، أو 2.7%، بمثابة ثمانيات خدمة. سيكون هناك المزيد منهم إذا كان هناك عدد أقل من البايتات المفيدة. عادة ما يتم التعبير عن هذه النسبة، والمعروفة أيضًا بكفاءة البروتوكول، كنسبة مئوية من كمية البيانات المفيدة من الحد الأقصى للحجمإطار:

كفاءة البروتوكول = الحمولة/حجم الإطار = 1500/1542 = 0.9727 أو 97.3%

كقاعدة عامة، لإظهار السرعة الحقيقية لنقل البيانات عبر الشبكة، تتم زيادة سرعة الخط الفعلية بعامل يعتمد على كمية معلومات الخدمة. في One Gigabit Ethernet، تبلغ سرعة الخط الفعلية 1.25 جيجابت/ثانية، بينما تبلغ سرعة الحمولة 1 جيجابت/ثانية. بالنسبة لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية، تكون هذه القيم 10.3125 جيجابت/ثانية و10 جيجابت/ثانية على التوالي. عند تقييم سرعة نقل البيانات عبر الشبكة، يمكن أيضًا استخدام مفاهيم مثل الإنتاجية أو معدل الحمولة أو معدل نقل البيانات الفعال.

معدل الباود

مصطلح "باود" يأتي من اسم المهندس الفرنسي إميل بودو، الذي اخترع رمز المبرقة 5 بت. يعبر معدل الباود عن عدد الإشارات أو تغيرات الرمز في ثانية واحدة. الرمز هو أحد التغييرات العديدة في الجهد أو التردد أو الطور.

يحتوي التنسيق الثنائي NRZ على رمزين يمثلهما مستويات الجهد، واحد لكل 0 أو 1. في هذه الحالة، يكون معدل الباود أو معدل الرمز هو نفس معدل البت. ومع ذلك، فمن الممكن وجود أكثر من رمزين في فترة الإرسال، حيث يتم تخصيص عدة بتات لكل رمز. في هذه الحالة، لا يمكن نقل البيانات عبر أي قناة اتصال إلا باستخدام التعديل.

عندما لا يتمكن وسيط الإرسال من معالجة الإشارة الأصلية، يأتي التعديل في المقدمة. بالطبع نحن نتحدث عن الشبكات اللاسلكية. لا يمكن إرسال الإشارات الثنائية الأصلية مباشرة، بل يجب نقلها إلى تردد حامل راديوي. تستخدم بعض بروتوكولات بيانات الكابل أيضًا التعديل لتحسين سرعات النقل. وهذا ما يسمى "نقل النطاق العريض".
أعلاه: إشارة التعديل، الإشارة الأصلية

وباستخدام الرموز المركبة، يمكن إرسال بتات متعددة في كل رمز. على سبيل المثال، إذا كان معدل الرموز هو 4800 باود وكل رمز يتكون من بتتين، فسيكون إجمالي معدل البيانات 9600 بت في الثانية. عادة يتم تمثيل عدد الرموز بواسطة قوة 2. إذا كان N هو عدد البتات في الرمز، فإن عدد الرموز المطلوبة سيكون S = 2N. وبالتالي فإن إجمالي معدل نقل البيانات هو:

R = معدل الباود × log 2 S = معدل الباود × 3.32 log 1 0 S

إذا كان معدل الباود 4800 وهناك بتتين لكل حرف، فإن عدد الأحرف هو 22 = 4.

ثم معدل البت هو:

R = 4800 × 3.32log(4) = 4800 × 2 = 9600 نقطة أساس

مع وجود حرف واحد لكل بت، كما هو الحال مع التنسيق الثنائي NRZ، تكون معدلات البت والباود هي نفسها.

تعديل متعدد المستويات

يمكن تحقيق معدل البت العالي من خلال العديد من طرق التعديل. على سبيل المثال، يستخدم مفتاح تحويل التردد (FSK) عادةً ترددين مختلفين لتمثيل 0 و1 منطقيين في كل فاصل زمني للرموز. هنا معدل البت يساوي معدل الباود. ولكن إذا كان كل رمز يمثل بتتين، فستكون هناك حاجة إلى أربعة ترددات (4FSK). في 4FSK، معدل البت هو ضعف معدل الباود.

مثال شائع آخر هو مفتاح إزاحة الطور (PSK). في PSK الثنائي، يمثل كل حرف 0 أو 1. يمثل الثنائي 0 0°، ويمثل الثنائي 1 180°. عند بت واحد لكل حرف، يكون معدل البت مساويًا لمعدل الباود. ومع ذلك، من السهل زيادة نسبة البت إلى الرمز (انظر الجدول 1).

الجدول 1. مفتاح إزاحة الطور الثنائي.

أجزاء

تحول المرحلة (درجة)

على سبيل المثال، في التربيع PSK هناك بتتان لكل رمز. باستخدام هذه البنية وبتتين لكل باود، يكون معدل البت ضعف معدل الباود. مع ثلاث بتات لكل باود، سيتم تعيين التعديل 8PSK، وستمثل ثماني تحولات طورية مختلفة ثلاث بتات. ومع 16PSK، تمثل 16 مرحلة إزاحة 4 بتات.

أحد الأشكال الفريدة للتشكيل متعدد المستويات هو تعديل السعة التربيعية (QAM). لإنشاء رموز تمثل بتات متعددة، يستخدم QAM مجموعة من مستويات السعة وإزاحات الطور المختلفة. على سبيل المثال، يقوم 16QAM بتشفير أربع بتات لكل رمز. الرموز عبارة عن مزيج من مستويات السعة المختلفة وتحولات الطور.

لعرض سعة ومرحلة الموجة الحاملة بشكل مرئي لكل قيمة من الكود المكون من 4 بتات، يتم استخدام مخطط تربيعي، والذي يحمل أيضًا الاسم الرومانسي "كوكبة الإشارة" (الشكل 2). تتوافق كل نقطة مع سعة حاملة معينة وتحول الطور. يتم ترميز إجمالي 16 حرفًا بأربع بتات لكل حرف، مما يؤدي إلى معدل بت يبلغ 4 أضعاف معدل الباود.

لماذا عدة بتات في الباود؟

من خلال إرسال أكثر من بت واحد لكل باود، يمكنك إرسال البيانات من سرعة عاليةمن خلال قناة أضيق. تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات الممكن يتم تحديده من خلال عرض النطاق الترددي لقناة الإرسال.
إذا أخذنا في الاعتبار السيناريو الأسوأ المتمثل في تناوب الأصفار والآحاد في تدفق البيانات، فإن الحد الأقصى لمعدل البت النظري C لعرض نطاق معين B سيكون مساويًا لما يلي:

أو عرض النطاق الترددي بأقصى سرعة:

لإرسال إشارة بسرعة 1 ميجابايت/ثانية تحتاج إلى:

ب = 1/2 = 0.5 ميجا هرتز أو 500 كيلو هرتز

عند استخدام التشكيل متعدد المستويات مع عدة بتات لكل رمز، فإن الحد الأقصى لمعدل البيانات النظري سيكون:

هنا N هو عدد الأحرف في الفاصل الزمني للأحرف:

سجل 2 ن = 3.32 سجل 10 ن

يتم حساب عرض النطاق الترددي المطلوب لتوفير السرعة المطلوبة عند عدد معين من المستويات على النحو التالي:

على سبيل المثال، يمكن تعريف عرض النطاق الترددي المطلوب لتحقيق معدل نقل قدره 1 ميجابايت/ثانية بمعدل بتتين لكل رمز وأربعة مستويات على النحو التالي:

سجل 2 ن = 3.32 سجل 10 (4) = 2

ب = 1/2(2) = 1/4 = 0.25 ميجا هرتز

يمكن حساب عدد الرموز المطلوبة للحصول على معدل البيانات المطلوب في عرض نطاق ثابت على النحو التالي:

3.32 سجل 10 ن = C/2B

سجل 10 ن = C/2B = C/6.64B

N = سجل-1 (C/6.64B)

باستخدام المثال السابق، يتم تحديد عدد الرموز المطلوبة للإرسال بسرعة 1 ميجابت في الثانية عبر قناة 250 كيلو هرتز على النحو التالي:

سجل 10 N = C/6.64B = 1/6.64(0.25) = 0.60

N = سجل-1 (0.602) = 4 أحرف

تفترض هذه الحسابات عدم وجود ضوضاء في القناة. لأخذ الضوضاء بعين الاعتبار، عليك تطبيق نظرية شانون-هارتلي:

C = B سجل 2 (S/N + 1)

C هي سعة القناة بالبت في الثانية،
B هو عرض النطاق الترددي للقناة بالهرتز،
S/N - نسبة الإشارة إلى الضوضاء.

في شكل اللوغاريتم العشري:

C = 3.32B سجل 10 (S/N + 1)

ما هي السرعة القصوى في قناة 0.25 MHz ونسبة S/N تبلغ 30 dB؟ 30 ديسيبل تترجم إلى 1000. وبالتالي فإن السرعة القصوى هي:

C = 3.32B سجل 10 (S/N + 1) = 3.32(0.25) سجل 10 (1001) = 2.5 ميجا بايت/ثانية

لا تنص نظرية شانون-هارتلي على وجه التحديد على وجوب استخدام التعديل متعدد المستويات لتحقيق هذه النتيجة النظرية. باستخدام الإجراء السابق، يمكنك معرفة عدد البتات المطلوبة لكل حرف:

سجل 10 N = C/6.64B = 2.5/6.64(0.25) = 1.5

N = سجل-1 (1.5) = 32 حرفًا

استخدام 32 حرفًا يعني خمس بتات لكل حرف (25 = 32).

أمثلة لقياس معدل الباود

تستخدم جميع الاتصالات عالية السرعة تقريبًا شكلاً من أشكال النقل عريض النطاق. في شبكة Wi-Fi، تستخدم أنظمة تعديل تعدد الإرسال بتقسيم التردد المتعامد (OFDM) QPSK و16QAM و64QAM.

وينطبق الشيء نفسه على تقنية WiMAX والتكنولوجيا الاتصالات الخلويةالتطور طويل الأمد (LTE) 4G. انتقال التناظرية و التلفزيون الرقميفي تلفزيون الكابل وأنظمة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة تعتمد على 16QAM و64QAM، بينما في الاتصالات عبر الأقمار الصناعيةاستخدم QPSK و إصدارات مختلفةقم.

بالنسبة لأنظمة الراديو المتنقلة البرية للسلامة العامة، تم مؤخرًا اعتماد معايير تعديل الصوت والبيانات 4FSK. تم تصميم تقنية تضييق عرض النطاق الترددي هذه لتقليل عرض النطاق الترددي من 25 كيلو هرتز لكل قناة إلى 12.5 كيلو هرتز، وفي النهاية إلى 6.25 كيلو هرتز. ونتيجة لذلك، يمكن وضع المزيد من القنوات لمحطات الراديو الأخرى في نفس النطاق الطيفي.

يستخدم التلفزيون عالي الوضوح في الولايات المتحدة طريقة تعديل تسمى النطاق الجانبي الأثري ذي المستوى الثامن، أو 8VSB. تقوم هذه الطريقة بتخصيص ثلاث بتات لكل رمز عند 8 مستويات سعة، مما يسمح بنقل 10800 ألف رمز في الثانية. عند 3 بتات لكل رمز، ستكون السرعة الإجمالية 3 × 10800000 = 32.4 ميجابت في الثانية. بالاشتراك مع تقنية VSB، التي تنقل نطاقًا جانبيًا كاملاً واحدًا فقط وجزءًا من النطاق الآخر، يمكن نقل بيانات الفيديو والصوت عالية الوضوح عبر قناة تلفزيونية بعرض 6 ميجاهرتز.

وفي الإلكترونيات - وحدة المعدل الرمزي، عدد التغييرات في معلمة المعلومات للإشارة الحاملة الدورية في الثانية. سُميت على اسم إميل بودو، مخترع كود بودو، وهو ترميز أحرف للآلات الكاتبة.

غالبًا ما يُعتقد خطأً أن الباود هو عدد البتات المرسلة في الثانية. في الواقع، هذا ينطبق فقط على التشفير الثنائي، والذي لا يتم استخدامه دائمًا. على سبيل المثال، تستخدم أجهزة المودم الحديثة تعديل السعة التربيعية (QAM)، ويمكن تشفير عدة بتات (حتى 16) من المعلومات بتغيير واحد في مستوى الإشارة. على سبيل المثال، عند معدل ترميز يبلغ 2400 باود، يمكن أن يصل معدل الإرسال إلى 9600 بت في الثانية نظرًا لأنه يتم إرسال 4 بتات في كل فترة زمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون المؤخرة للتعبير ممتلىءسعة القناة، بما في ذلك رموز الخدمة (البتات)، إن وجدت. ويتم التعبير عن سرعة القناة الفعالة بوحدات أخرى، على سبيل المثال البتات في الثانية (bit/s, bps).

الوحدات المشتقة

اكتب رأيك عن مقال "بود"

ملحوظات

انظر أيضا

مقتطف يصف بود

- الآن!
في هذا الوقت، رأت بيتيا في الغرفة الأولى السيوف وأمسكت بها، وشعرت بالبهجة التي يشعر بها الأولاد عند رؤية الأخ الأكبر المحارب، ونسيت أنه من غير اللائق أن ترى الأخوات رجالًا عاريين، فتحت الباب.
- هل هذا سيفك؟ - صاح. قفزت الفتيات مرة أخرى. اختبأ دينيسوف بعيون خائفة ساقيه الفرويتين في بطانية، ونظر إلى رفيقه طلبًا للمساعدة. سمح الباب لبيتيا بالمرور وأغلق مرة أخرى. وسمع الضحك من خلف الباب.
قال صوت ناتاشا: "نيكولينكا، اخرجي بعباءتك".
- هل هذا سيفك؟ - سأل بيتيا - أم أنها لك؟ - خاطب الدينيسوف الأسود ذو الشارب باحترام مذل.
ارتدى روستوف حذائه على عجل وارتدى رداءه وخرج. ارتدت ناتاشا حذاءًا واحدًا بمحفز وصعدت إلى الحذاء الآخر. كانت سونيا تدور وكانت على وشك نفخ فستانها والجلوس عندما خرج. كلاهما كانا يرتديان نفس الفساتين الزرقاء الجديدة - منعشة، وردية، ومبهجة. هربت سونيا، وأخذت ناتاشا شقيقها من ذراعها، وقادته إلى الأريكة، وبدأا في الحديث. لم يكن لديهم الوقت لطرح الأسئلة على بعضهم البعض والإجابة على أسئلة حول آلاف الأشياء الصغيرة التي لا يمكن إلا أن تثير اهتمامهم وحدهم. ضحكت ناتاشا على كل كلمة قالها وقالتها، ليس لأن ما قالوه كان مضحكا، ولكن لأنها كانت تستمتع ولم تكن قادرة على احتواء فرحتها التي عبر عنها الضحك.
- أوه، كم هو جيد، عظيم! - أدانت كل شيء. شعر روستوف كيف، تحت تأثير أشعة الحب الساخنة، لأول مرة منذ عام ونصف، ازدهرت تلك الابتسامة الطفولية على روحه ووجهه، والتي لم يبتسم بها أبدًا منذ مغادرته المنزل.