ボーレートはシンボルのレートだと思います.各シンボルにnビットが含まれている場合、ビットレートはn x baud rate
イーサネット (マンチェスター符号化) では、ビット レートがボー レートの半分の場合、シンボルには 1/2 ビットが含まれますか? 私の知る限り、ビットレートは少なくともシンボルレート (ボーレート) 以上であるべきです。
ボー レートとビット レートの関係については、私の理解では問題ありませんが、マンチェスター コードに関しては、まったく直感に反しています。
ボーに関するウィキペディアの記事では、 1 秒あたりのパルス数として定義できると書かれています。 マンチェスター エンコーディングの場合、ボー レートは「クロック遷移」として定義されます。
遷移とは、信号電圧が低電圧から高電圧に、またはその逆になるときに発生するものです。この図を見ると:
クロックがハイからローに遷移するとき、マンチェスター波は常にローからハイ、またはハイからローに遷移します。ビットはその遷移でエンコードされます。LOW から HIGH への遷移は 1 を示し、HIGH から LOW への遷移は 0 を示します。LOW から HIGH へのクロック遷移は、次のビットの正しい遷移を行うことができる位置にマンチェスター波を配置するために使用されます。 . ご覧のとおり、1 つのマンチェスター遷移と次のマンチェスター遷移の間に 2 つ以上のクロック遷移が発生することはありません。クロックはマンチェスター波自体に効果的にエンコードされます。
ビットが 1 つのクロック遷移でエンコードされた場合 (つまり、ハイが 1 でローが 0)、クロック (ボー) レートとビット レートは同じになりますが、クロック用に別のラインを実行する必要があります。 . マンチェスターは毎回トランジションを保証しているため、
マンチェスター エンコーディングは、実際のデータを送信するだけでなく、そのセルフ クロッキング特性によりクロック (メタ データ) も送信すると考えることができます。
理解する必要があるのは、マンチェスターエンコーディングのいずれか 1 つの状態 (つまり、1 または 0) 内に遷移があるということだけです。. 上記の図に示されているように。. 移行の唯一の理由は、受信者が同期するためです。
そうは言っても、このエンコーディングスキームを他のものと比較すると、それは意味します。. NRZのように。マンチェスター エンコーディングでは、他の手法と比較して 2 倍の遷移が発生します (10101 のシーケンスの場合、manchester には 10 の遷移があり、NRZ には 5 があります)。. 例外があるかもしれません。これは、マンチェスターのボーレートが 10 で、NRZ が 5 であることを意味します。
設計では、recvr が 10 のボーレートに同期できる場合に使用します。. . つまり、マンチェスターでは 5 ビットを送信し、NRZ では 10 ビットを送信します。