
ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງ ສັນຍານກັບອັດຕາສ່ວນສຽງ ເປັນວິທີການປຽບທຽບຄວາມແຮງຂອງສັນຍານກັບປະລິມານສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ລອງນຶກພາບວ່າທ່ານກຳລັງລົມກັບໝູ່ຢູ່ໃນໂຮງອາຫານທີ່ຫຍຸ້ງຢູ່. ຖ້າສຽງຂອງໝູ່ຂອງທ່ານດັງກວ່າສຽງພື້ນຫຼັງ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນ. ໃນດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານ, ອັດຕາສ່ວນສູງໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍບັນຫາຈາກສຽງລົບກວນໜ້ອຍລົງ. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອອັດຕາສ່ວນຕໍ່າ, ສັນຍານສາມາດອ່ອນລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນທີ່ເຂັ້ມແຂງຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.
Key Takeaways
ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ (SNR) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັນຍານມີຄວາມແຮງເທົ່າໃດເມື່ອທຽບກັບສຽງລົບກວນ. ຖ້າ SNR ສູງກວ່າ, ການສື່ສານຈະຊັດເຈນກວ່າ.
ອຸປະກອນທີ່ມີ SNR ສູງເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. ລອງຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ມີ SNR ຫຼາຍກວ່າ 60 dB ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.
ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ SNR ໄດ້ໂດຍການໃຊ້ວິທີງ່າຍໆເຊັ່ນ: ການຫັກເດຊີເບວ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບຄຸນນະພາບສັນຍານໄດ້ໄວ.
ເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ SNR ດີຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການຫຼຸດສຽງລົບກວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັນຍານແຂງແຮງຂຶ້ນ. ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ດີ ແລະ ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້.
ການຮູ້ກ່ຽວກັບ SNR ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນຫຼາຍໆດ້ານ, ເຊັ່ນ: ສຽງ, ວິດີໂອ, ແລະ ການຖ່າຍພາບທາງການແພດ. SNR ທີ່ດີໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ ແລະ ມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງ.
ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ

ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນແມ່ນຫຍັງ
ທ່ານໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັນຍານມີຄວາມແຂງແຮງແນວໃດເມື່ອທຽບກັບສຽງລົບກວນ. ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນສູງໝາຍຄວາມວ່າສັນຍານຈະແຈ້ງ. ບໍ່ມີການລົບກວນຫຼາຍ. ຖ້າອັດຕາສ່ວນຕໍ່າ, ສຽງລົບກວນສາມາດປົກຄຸມສັນຍານໄດ້. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະໃຊ້ ຫຼື ເຂົ້າໃຈ. ອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງໃຊ້ອັດຕາສ່ວນນີ້, ເຊັ່ນ: ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະສັບສະຫຼາດ. ວິສະວະກອນກວດສອບອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນເພື່ອເບິ່ງວ່າອຸປະກອນເຮັດວຽກໄດ້ດີປານໃດ. ພວກເຂົາຕ້ອງການແຍກຂໍ້ມູນທີ່ດີອອກຈາກສຽງລົບກວນພື້ນຫຼັງ.
ຫົວໜ່ວຍ SNR ແລະຕົວຢ່າງງ່າຍໆ
ທ່ານສາມາດວັດແທກ snr ໄດ້ສອງວິທີ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ decibels ຫຼື dB. Decibels ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປຽບທຽບລະບົບຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ. ບາງຄັ້ງ, snr ຈະສະແດງເປັນອັດຕາສ່ວນດິບ, ເຊັ່ນ 100:1. Decibels ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນການປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບໄດ້ໄວ. ຖ້າສັນຍານຂອງທ່ານແຮງກວ່າສຽງລົບກວນ 100 ເທົ່າ, snr ແມ່ນ 20 dB. ນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ໄວເພື່ອສະແດງ snr:
snr ເປັນອັດຕາສ່ວນດິບ (ເຊັ່ນ 50:1)
snr ເປັນຄ່າເດຊີເບວ (ຄື 17 dB)
ເອກະສານດ້ານວິຊາການໃຊ້ເດຊີເບວສຳລັບ snr. ສູດແມ່ນ 20 * log10 (ສັນຍານ/ສຽງລົບກວນ). ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປຽບທຽບລະບົບ ແລະ ອອກແບບໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|
ວິທີການວັດແທກ | ການປະເມີນການປະສົມ Gaussian ຕາມລຳດັບ |
ອັດຕາສ່ວນຂອງຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ຄ່າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະດັບເດຊີເບວ | |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຊ່ວຍພັດທະນາອັລກໍຣິທຶມການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນສຳລັບການຮັບຮູ້ສຽງເວົ້າ |
SNR ໃນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສື່ສານ
ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນຫຼາຍໆດ້ານ. ລະບົບການສື່ສານຕ້ອງການ snr ສູງສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີ. ອຸປະກອນສຽງ ແລະ ວິດີໂອໃຊ້ snr ສໍາລັບສຽງ ແລະ ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ. ໂຮງງານໃຊ້ snr ສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ການຖ່າຍພາບໃຊ້ snr ສໍາລັບຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ snr ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ:
ພາກສະຫນາມ | ຄວາມສຳຄັນຂອງ SNR |
|---|---|
ລະບົບການສື່ສານ | ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງດີໃນລະບົບໄຮ້ສາຍ ແລະ ລະບົບສາຍ. |
ຄຸນະພາບສຽງ ແລະວິດີໂອ | ປັບປຸງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ຮູບພາບສຳລັບເທັກໂນໂລຢີໃໝ່. |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ | ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການວັດແທກທີ່ດີໃນຫຼາຍໆວຽກງານ. |
ການຖ່າຍພາບ ແລະ ການຖ່າຍຮູບ | ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດສຳລັບວິທະຍາສາດ ແລະ ການແພດ. |
ການປຽບທຽບປະຈຳວັນ
ລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າທ່ານກຳລັງລົມກັບໝູ່ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີສຽງດັງ. ສຽງຂອງໝູ່ເຈົ້າແມ່ນສັນຍານ. ສຽງອື່ນໆແມ່ນສຽງລົບກວນ. ຖ້າໝູ່ຂອງເຈົ້າເວົ້າດັງກວ່າສຽງລົບກວນ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນທຸກໆຄຳ. ຖ້າສຽງລົບກວນດັງຂຶ້ນ, ມັນຍາກທີ່ຈະຟັງ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນທີ່ສູງຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ສັນຍານຟັງງ່າຍ. ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຊ້ແນວຄວາມຄິດນີ້ເພື່ອໃຫ້ສັນຍານທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີສຽງລົບກວນໜ້ອຍລົງ. ການອອກແບບທີ່ດີພະຍາຍາມສະເໝີເພື່ອໃຫ້ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນທີ່ແຂງແຮງ.
ເປັນຫຍັງ SNR ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນ
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນແມ່ນສຳຄັນສຳລັບສິ່ງນີ້. ຖ້າສັນຍານແຂງແຮງ ແລະ ສຽງລົບກວນຕ່ຳ, snr ຈະສູງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ. ເມື່ອອັດຕາສ່ວນຫຼຸດລົງ, ສຽງລົບກວນສາມາດປິດບັງສັນຍານໄດ້. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໜ້ອຍລົງ. ນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງວິທີການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ:
ສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຊັດເຈນໃຫ້ snr ສູງຂຶ້ນ.
ສຽງລົບກວນຈາກອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆສາມາດເຮັດໃຫ້ snr ຕ່ຳລົງ.
ອຸປະກອນທີ່ດີສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ ແລະ ເພີ່ມ snr.
ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ສະຫຼາດສາມາດກຳຈັດສິ່ງລົບກວນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວດີຂຶ້ນ.
snr ສູງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການວັດແທກທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດກວ່າ. ມັນຍັງໝາຍຄວາມວ່າຜົນໄດ້ຮັບຂອງທ່ານຈະໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ອຸປະກອນທີ່ມີ snr ສູງເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ.
SNR ໃນລະບົບໄຮ້ສາຍ ແລະ ລະບົບສຽງ
ທ່ານໃຊ້ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ ແລະ ລະບົບສຽງຫຼາຍ. snr ປ່ຽນວິທີການທີ່ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ດີ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ snr ເຮັດສຳລັບການສື່ສານ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນ:
ຄຸນນະພາບການສົ່ງສັນຍານ: snr ສູງໝາຍຄວາມວ່າສັນຍານແຮງກວ່າສຽງລົບກວນຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດໄດ້ຍິນເພງ ຫຼື ສຽງເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນ, ໂດຍບໍ່ມີສຽງສັ່ນ ຫຼື ສຽງຟັດ.
ອັດຕາຄວາມຜິດພາດ: snr ຕ່ຳສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນເວລາສົ່ງຂໍ້ມູນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຕ້ອງສົ່ງມັນອີກຄັ້ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຊ້າລົງ.
ປະສິດທິພາບແບນວິດ: snr ທີ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນເທື່ອດຽວ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງໄວຂຶ້ນ.
snr ທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງໝາຍຄວາມວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ, 20 dB ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນດີສຳລັບຂໍ້ມູນ. ສຳລັບການໂທດ້ວຍສຽງ, 25 dB ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ຈຸດເຂົ້າເຖິງໃຊ້ snr ເພື່ອກວດສອບວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ດີປານໃດ ແລະ ປ່ຽນແປງສິ່ງຕ່າງໆຖ້າມີສຽງລົບກວນຫຼາຍເກີນໄປ.
ຂອບເຂດຄ່າ SNR
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄ່າ snr ເພື່ອເບິ່ງວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານດີປານໃດ. ໂທລະສັບ ແລະ ໄມໂຄຣໂຟນສຳລັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມີ snr ສູງກວ່າ 60 dB. ໄມໂຄຣໂຟນພິເສດບາງອັນສາມາດສູງເຖິງ 68 dBA. ສຳລັບໂທລະພາບສາຍເຄເບີ້ນ, ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງໜ້ອຍ 43 dB ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບທີ່ດີ. ບາງລະບົບຕ້ອງການສູງເຖິງ 51 dB. ລຳໂພງຄວນມີ snr ຢ່າງໜ້ອຍ 80 dB. ຊັບວູບເຟີຄວນສູງກວ່າ 70 dB. ຖ້າ snr ຕ່ຳເກີນໄປ, ທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງລົບກວນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສຽງ ຫຼື ຮູບພາບຈະບໍ່ຊັດເຈນ. ເມື່ອທ່ານຊື້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີ snr ສູງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.
ວິທີການຄິດໄລ່ SNR
ຮູ້ວິທີການຄິດໄລ່ snr ຊ່ວຍທ່ານກວດສອບຄຸນນະພາບສັນຍານໃນອຸປະກອນຕ່າງໆ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ການລົບງ່າຍໆ ຫຼື ສູດພິເສດ. ທັງສອງວິທີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັນຍານມີຄວາມແຮງກວ່າສຽງລົບກວນຫຼາຍປານໃດ. ພາກນີ້ອະທິບາຍວິທີການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ວິທີການຫຼີກລ່ຽງຄວາມຜິດພາດ.
ວິທີການລົບເດຊີເບວ
ວິທີການຫັກລົບເດຊີເບວແມ່ນວິທີທີ່ໄວໃນການຊອກຫາ snrມັນເຮັດວຽກເມື່ອທັງສັນຍານ ແລະ ສຽງລົບກວນຢູ່ໃນຮູບແບບເດຊີເບວ (dB). ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ:
ວັດແທກສັນຍານເປັນເດຊີເບວ.
ວັດແທກສຽງລົບກວນເປັນເດຊີເບວ.
ລົບສິ່ງລົບກວນອອກຈາກສັນຍານ.
ຄໍາແນະນໍາ: ເມື່ອທ່ານຫັກຕົວເລກເດຊີເບວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຂອງສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປຽບທຽບລະບົບຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າສັນຍານວິທະຍຸແມ່ນ -10 dB ແລະສຽງລົບກວນແມ່ນ -50 dB, ເຈົ້າເຮັດແບບນີ້:
ສັນຍານ: -10 dB
ສຽງລົບກວນ: -50 dB
SNR = -10 – (-50) = 40 dB
ວິທີການນີ້ແມ່ນໄວສໍາລັບການກວດສອບ ສັນຍານກັບອັດຕາສ່ວນສຽງ ໃນລະບົບສຽງ ແລະ ໄຮ້ສາຍ.
ສູດລໍກາຣິດ
ບາງຄັ້ງ, ທ່ານຕ້ອງການສູດ logarithmic ເພື່ອຊອກຫາ snrສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ເມື່ອທ່ານມີພະລັງງານສັນຍານ ຫຼື ແອມພລິຈູດ, ບໍ່ແມ່ນເດຊີເບວ. ສູດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນຫຼາຍກວ່າ snr ໃນດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການອອກແບບ.
ສູດ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|
10 log₁₀ (ພະລັງງານສັນຍານ/ພະລັງງານສຽງລົບກວນ) | ໃຊ້ອັນນີ້ສຳລັບຄ່າພະລັງງານຂອງສັນຍານ ແລະ ສຽງລົບກວນ. |
SNR_dB = ສັນຍານ_dB – ສຽງລົບກວນ_dB | ໃຊ້ອັນນີ້ຖ້າທັງສອງມີຄ່າເປັນເດຊີເບວແລ້ວ. |
20 log₁₀ (ຄວາມກວ້າງຂອງສັນຍານ/ຄວາມກວ້າງຂອງສຽງລົບກວນ) | ໃຊ້ອັນນີ້ສຳລັບໂວນ ຫຼື ແອມແປ. |
ເລືອກສູດທີ່ກົງກັບຫົວໜ່ວຍຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ໂວນ, ໃຫ້ເລືອກສູດແອມພລິຈູດ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ວັດ, ໃຫ້ເລືອກສູດພະລັງງານ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງ ສັນຍານກັບອັດຕາສ່ວນສຽງ ສຳ ລັບລະບົບຂອງທ່ານ.
ຕົວຢ່າງປະຕິບັດເພື່ອຄິດໄລ່ SNR
ທ່ານສາມາດເຫັນວິທີການເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດດ້ວຍຕົວຢ່າງຕົວຈິງ. ໃນວິທະຍຸ, ທ່ານວັດແທກສັນຍານເປັນ dBm. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ -65 dBm ແລະສຽງລົບກວນທີ່ -85 dBm, ທ່ານເຮັດແບບນີ້:
SNR = -65 – (-85) = 20 dB
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າສັນຍານແມ່ນ 20 dB ແຮງກວ່າສຽງລົບກວນ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ວິທີດຽວກັນສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າ. ຖ້າສັນຍານແມ່ນ 2 ໂວນ ແລະ ສຽງລົບກວນແມ່ນ 0.2 ໂວນ, ໃຫ້ໃຊ້ສູດຄວາມກວ້າງຂອງຄື້ນ:
SNR = 20 log₁₀(2/0.2) = 20 log₁₀(10) = 20 dB
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບໄມໂຄຣໂຟນ ຫຼື ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໃຫ້ກວດສອບໜ່ວຍຂອງທ່ານສະເໝີກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ການປະສົມປະສານໂວນ ແລະ ເດຊີເບວສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຜິດໄດ້.
ຫມາຍເຫດ: ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນ snr ຄະນິດສາດກຳລັງໃຊ້ຄ່າສູງສຸດ, ການປະສົມຫົວໜ່ວຍ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນສັນຍານ ຫຼື ສຽງລົບກວນ. ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ ຫຼື ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຍັງສາມາດປ່ຽນແປງພະລັງງານສັນຍານ ແລະ ພະລັງງານສຽງລົບກວນໄດ້. ວັດແທກຢ່າງລະມັດລະວັງສະເໝີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.
ທ່ານອາດຈະເຫັນສຽງລົບກວນປະເພດຕ່າງໆໃນການທົດສອບຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສຽງລົບກວນມາຈາກໃສ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ snr:
ປະເພດສິ່ງລົບກວນ | ຕົ້ນກຳເນີດ/ລັກສະນະ | ຄວາມສຳຄັນໃນການຄິດໄລ່ SNR |
|---|---|---|
Shot Noise | ມາຈາກການມາຮອດແບບສຸ່ມຂອງໂຟຕອນ ຫຼື ເອເລັກຕຣອນ. | ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຖ່າຍພາບ ແລະ ດາລາສາດ. |
ສຽງຮ້ອນ | ເກີດຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣອນໃນຕົວຕ້ານທານ. | ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍ. |
ສຽງດັງໃນກະແສມືດ | ການປ່ຽນແປງແບບສຸ່ມໃນກະແສໄຟຟ້າຂອງເຊັນເຊີ. | ມີຄວາມສຳຄັນໃນການເປີດຮັບແສງດົນໆ. |
ອ່ານສິ່ງລົບກວນ | ມາຈາກເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ຕົວແປງສັນຍານອະນາລັອກເປັນດິຈິຕອນ. | ສຳຄັນໃນລະບົບສັນຍານຕ່ຳ. |
ສຽງລົບກວນໃນປະລິມານ | ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນເປັນດິຈິຕອລ. | ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຽງ ແລະ ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມເລິກຂອງບິດຕ່ຳ. |
ສຽງລົບກວນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ/ລະບົບ | ມາຈາກ EMI, crosstalk, ຫຼື ripple ຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ. | ສາມາດຄອບງຳໄດ້ຖ້າບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. |
ທ່ານສາມາດເຮັດຂອງທ່ານ ສັນຍານກັບອັດຕາສ່ວນສຽງ ດີຂຶ້ນໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສັນຍານແຂງແຮງຂຶ້ນ. ການອອກແບບທີ່ດີ ແລະ ການວັດແທກຢ່າງລະມັດລະວັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
SNR ແລະ ຄວາມຈຸຂອງຊ່ອງທາງ

ທິດສະດີບົດ Shannon-Hartley
ທິດສະດີບົດ Shannon-Hartley ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າ snr ປ່ຽນແປງຄວາມຈຸຂອງຊ່ອງສັນຍານແນວໃດ. ມັນກ່າວວ່າອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ໄວທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບແບນວິດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ. ຖ້າ snr ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຈຸຂອງຊ່ອງສັນຍານກໍ່ຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຕີບໂຕໄວສອງເທົ່າຖ້າທ່ານເພີ່ມສັນຍານສອງເທົ່າ. ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ snr ເພີ່ມຂຶ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຈຸທີ່ນ້ອຍລົງ. Shannon ພົບວ່າສຽງລົບກວນ Gaussian ສີຂາວແມ່ນປະເພດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດສຳລັບການສື່ສານ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງລະວັງສຽງລົບກວນເມື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ.
ການປ່ຽນແປງ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|
C | ຄວາມຈຸຂອງຊ່ອງ (ເປັນບິດຕໍ່ວິນາທີ) |
B | ແບນວິດຂອງຊ່ອງ (ໃນ Hertz) |
SNR | ອັດຕາສ່ວນສັນຍານເຖິງສຽງດັງ |
ຄຳແນະນຳ: ການຮູ້ກ່ຽວກັບ snr ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກແບນວິດ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລະບົບຂອງທ່ານ.
SNR ໃນການອອກແບບອຸປະກອນ
ເຈົ້າຄວນຄິດກ່ຽວກັບ snr ເມື່ອເຈົ້າ ການອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກແລະ PCBs. ທາງເລືອກທີ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນບາງວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ snr ດີຂຶ້ນ:
ກຳນົດເສັ້ນທາງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ໃຊ້ຊັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສິ່ງນີ້ຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ຢຸດການສະທ້ອນສັນຍານ.
ຕື່ມແຜ່ນທອງແດງເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນສຽງລົບກວນຈາກພາຍນອກ ແລະ ຮັກສາສັນຍານໃຫ້ສະອາດ.
ເລືອກວັດສະດຸ PCB ທີ່ມີການສູນເສຍຕໍ່າ ແລະ ໃຊ້ຕົວນໍາທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ສັນຍານແຂງແຮງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ.
ການເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄວາມສຳຄັນຂອງການຄິດໄລ່ SNR ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງຄິດໄລ່ snr ໃນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຄະນິດສາດ snr ທີ່ດີໃຫ້ສັນຍານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີການແຊກແຊງໜ້ອຍລົງ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນໃດໆທີ່ສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ການອອກແບບຂອງເຈົ້າດີເລີດ, ເຈົ້າຄວນ:
ກວດສອບຕົວເລກ snr ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສຳເລັດການອອກແບບ.
ໃຊ້ວິທີຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ snr ດີຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ສັນຍານແຂງແຮງຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດສຽງລົບກວນ.
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າອັດຕາສ່ວນສູງໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ.
ໝາຍເຫດ: ການເຮັດໃຫ້ snr ດີຂຶ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດເງິນໄດ້. ທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງການການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຫຼາຍ ແລະ ລະບົບຂອງທ່ານຈະງ່າຍຂຶ້ນ.
ການຕີຄວາມຄ່າ SNR
SNR ດີ vs ບໍ່ດີ
ທ່ານສາມາດຕັດສິນຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານໄດ້ໂດຍການເບິ່ງ snr. snr ທີ່ສູງຂຶ້ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີສຽງລົບກວນໜ້ອຍລົງ. ຖ້າສັນຍານຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນສຽງລົບກວນ, ທ່ານອາດຈະເຫັນຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄດ້ຍິນສຽງສະຖິດ. ໃນລະບົບການສື່ສານ, ທ່ານຕ້ອງການຮັກສາ snr ໃຫ້ສູງກວ່າລະດັບທີ່ແນ່ນອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.
ປະເພດການສະ ໝັກ | SNR ທີ່ແນະນຳ (dB) |
|---|---|
ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ | 20 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ |
ແອັບພລິເຄຊັນສຽງ | 25 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ |
ສຽງ snr ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີສຽງທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ຜິດພາດໜ້ອຍລົງ.
snr ຕໍ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສູນເສຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານຊ້າລົງ.
ອຸປະກອນອາດຈະຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ຖ້າອັດຕາສ່ວນຫຼຸດລົງຕໍ່າເກີນໄປ.
SNR ສູງກວ່າ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ?
ເຈົ້າຕ້ອງການ snr ທີ່ສູງກວ່າສະເໝີ. ເມື່ອສັນຍານແຮງກວ່າສຽງລົບກວນຫຼາຍ, ເຈົ້າຈະໄດ້ສຽງທີ່ບໍລິສຸດ ແລະ ຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດ. ສຳລັບສຽງ, snr ຕ່ຳກວ່າ 70 dB ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ລຳໂພງລະດັບສູງຄວນມີ snr ສູງກວ່າ 110 dB. ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີ snr ສູງຈະບັນທຶກລາຍລະອຽດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີສຽງລົບກວນແບບສຸ່ມໜ້ອຍລົງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບຄົມຊັດຂຶ້ນ ແລະ ສີສັນສົດໃສຂຶ້ນ. ໃນການນຳໃຊ້ທາງການແພດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, snr ສູງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຫັນລາຍລະອຽດນ້ອຍໆ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຜິດພາດ.
snr ທີ່ສູງຂຶ້ນໝາຍເຖິງສຽງລົບກວນພື້ນຫຼັງໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ.
snr ຕ່ຳສາມາດເຊື່ອງສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງສັນຍານໄດ້.
snr ສູງແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນສຳລັບສຽງທີ່ຊັດເຈນ, ຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.
SNR ໃນສະຖານະການຕົວຈິງ
ທ່ານຈະເຫັນຜົນກະທົບຂອງ snr ທຸກໆມື້. ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, snr ສູງຊ່ວຍໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດຈັບພາບໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເມື່ອກ້ອງອື່ນໆລົ້ມເຫຼວ. ໃນສາຍການຜະລິດຂອງໂຮງງານ, snr ທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກພາດຂໍ້ບົກພ່ອງ. ໃນໂຮງໝໍ, snr ຕ່ຳໃນການສະແກນສາມາດນຳໄປສູ່ການວິນິດໄສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ມີ snr ຕ່ຳອາດຈະພາດໃບໜ້າ ຫຼື ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ. ລະບົບທີ່ມີ snr ຕ່ຳກວ່າ 25 dB ສາມາດສະແດງຜົນບວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 15% ເມື່ອທຽບກັບກ້ອງທີ່ມີ 35 dB. snr ສູງຍັງສຳຄັນສຳລັບກ້ອງອັດສະລິຍະ, AI, ແລະ ຫຸ່ນຍົນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການສັນຍານທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຕັດສິນໃຈທີ່ດີ.
ສະຖານະການ | ຜົນກະທົບຂອງ SNR |
|---|---|
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍ | snr ສູງໃຫ້ຮູບພາບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີກວ່າ. |
ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະ ກຳ | snr ທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ພາດໄປ ແລະ ຄຸນນະພາບຕ່ຳລົງ. |
ການວິນິດໄສສຸຂະພາບ | snr ຕໍ່າອາດຈະນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດູແລຄົນເຈັບ. |
ວິດີໂອຄວາມປອດໄພ | snr ທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບຸຕົວຕົນຜິດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. |
ຜົນງານທົ່ວໄປ | snr ຕ່ຳກວ່າ 25 dB ຈະເພີ່ມຜົນບວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເສຍຊັບພະຍາກອນ. |
ຄຳແນະນຳ: ໃຫ້ກວດສອບ snr ສະເໝີເມື່ອທ່ານຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນໃໝ່. ອັດຕາສ່ວນທີ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຂໍ້ຜິດພາດໜ້ອຍລົງ.
ທ່ານຄວນຮູ້ວິທີການຊອກຫາອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສື່ສານຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເອົາໃຈໃສ່ກັບ SNR, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການອອກແບບຂອງທ່ານຈະກາຍເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ.
SNR ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສັນຍານທີ່ຊັດເຈນກວ່າ ແລະ ມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງ.
ເຄື່ອງມືການຈຳລອງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດສອບ ແລະ ປັບປຸງການອອກແບບຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສ້າງພວກມັນ.
ຄຸນສົມບັດເຄື່ອງມືການຈຳລອງ | ຜົນປະໂຫຍດ |
|---|---|
ການຈຳລອງໂດເມນເວລາທີ່ໄວ | ໃຫ້ຄຳຕິຊົມຢ່າງວ່ອງໄວກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບສັນຍານ |
ຮອງຮັບຕົວເລືອກການແກ້ໄຂ | ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບການປັບປຸງການອອກແບບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ |
ແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງອຸປະກອນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ດົນ.
FAQ
SNR ສູງໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສຳລັບອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍ?
SNR ສູງໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ແຮງ ແລະ ບໍ່ມີສຽງລົບກວນຫຼາຍ. ທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງຢ່າງຊັດເຈນກວ່າ ແລະ ເຫັນຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດກວ່າ. ຈະມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກ. ອຸປະກອນຂອງທ່ານຍັງຈະໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຂ້ອຍຈະປັບປຸງ SNR ໃນການຕັ້ງຄ່າເຮືອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ທ່ານສາມາດໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ມີການປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນສຽງລົບກວນໄດ້. ຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງຈາກສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ. ເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີສຳລັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ. ການຫຼຸດສຽງລົບກວນພື້ນຫຼັງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ສັນຍານແຂງແຮງຂຶ້ນກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ຄຳແນະນຳ: ວາງເຣົາເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນສຽງຂອງທ່ານໃຫ້ໄກຈາກເຕົາໄມໂຄເວຟ ແລະ ໂທລະສັບໄຮ້ສາຍ.
SNR ມີຄວາມສຳຄັນສະເພາະສຳລັບສຽງ ແລະ ວິດີໂອເທົ່ານັ້ນບໍ?
SNR ມີຄວາມສຳຄັນໃນຫຼາຍໆດ້ານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຽງ ແລະ ວິດີໂອເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຈະເຫັນມັນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ, ການຖ່າຍພາບທາງການແພດ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນໂຮງງານ. SNR ທີ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີ.
ພາກສະຫນາມ | ຄວາມສຳຄັນຂອງ SNR |
|---|---|
Audio / Video | ສຽງ/ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ |
ເຄືອຂ່າຍ | ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນໜ້ອຍລົງ |
ທາງການແພດ | ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ |
SNR ສາມາດສູງເກີນໄປບໍ?
ທ່ານບໍ່ສາມາດມີ SNR ຫຼາຍເກີນໄປ. SNR ທີ່ສູງກວ່າສະເໝີໃຫ້ຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງການ SNR ສູງສຸດທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສຳລັບອຸປະກອນ ຫຼື ລະບົບຂອງທ່ານ.




