Articulo de referencia

Bit rate

In telecommunications and computing , bit rate ( bitrate or as a variable R ) is the number of bits that are conveyed or processed per unit of time. [ 1 ] The bit rate is expres...

In telecommunications and computing, bit rate (bitrate or as a variable R) is the number of bits that are conveyed or processed per unit of time.[1]

The bit rate is expressed as bits per second (symbol: bit/s), often with an SI prefix such as kilo (1 kbit/s = 1,000 bit/s), mega (1 Mbit/s = 1,000 kbit/s), giga (1 Gbit/s = 1,000 Mbit/s) or tera (1 Tbit/s = 1,000 Gbit/s).[2] The non-standard abbreviation bps is often used: 1 Mbps is 1 Mbit/s, that is, one million bits per second.

The bit rate is different from the transfer rate, measured in transfers per second, when the channel is parallel and thus transfers multiple bits per transfer.

In most computing and digital communication environments, one byte per second (symbol: B/s) corresponds to 8 bit/s (1 byte = 8 bits). However if stop bits, start bits, and parity bits need to be factored in, a higher number of bits per second will be required to achieve a throughput of the same number of bytes.

Prefixes

For large or small bit rates, SI prefixes (also known as metric prefixes or decimal prefixes) are used:[3]

A veces se utilizan los prefijos binarios definidos por la norma internacional IEC 80000-13 : [ 4 ] [ 5 ] p. ej., 1 KiB /s = 1024  B/s = 8192  bit/s, y 1 MiB /s = 1024 KiB/s.

En comunicaciones de datos

tasa de bits bruta

En los sistemas de comunicación digital, la tasa de bits bruta de la capa física , [ 6 ] tasa de bits sin procesar , [ 7 ] tasa de señalización de datos , [ 8 ] tasa de transferencia de datos bruta [ 9 ] o tasa de transmisión sin codificar [ 7 ] (a veces escrita como una variable R b [ 6 ] [ 7 ] o f b [ 10 ] ) es el número total de bits transferidos físicamente por segundo a través de un enlace de comunicación, incluidos los datos útiles, así como la sobrecarga del protocolo.

En el caso de comunicaciones en serie , la tasa de bits bruta está relacionada con el tiempo de transmisión de bits.Tb{\displaystyle T_{\text{b}}} como:

Rb=1Tb,{\displaystyle R_{\text{b}}={1 \over T_{\text{b}}},}

La tasa de bits bruta está relacionada con la tasa de símbolos o tasa de modulación, que se expresa en baudios o símbolos por segundo. Sin embargo, la tasa de bits bruta y el valor en baudios son iguales solo cuando hay dos niveles por símbolo, que representan 0 y 1, lo que significa que cada símbolo de un sistema de transmisión de datos transporta exactamente un bit de datos; este no es el caso de los sistemas de modulación modernos utilizados en módems y equipos LAN. [ 11 ]

Para la mayoría de los códigos de línea y métodos de modulación :

tasa de símbolostasa de bits bruta{\displaystyle {\text{tasa de símbolos}}\leq {\text{tasa de bits bruta}}}

Más específicamente, un código de línea (o esquema de transmisión de banda base ) que representa los datos utilizando modulación de amplitud de pulso con2norte{\displaystyle 2^{N}}diferentes niveles de voltaje, pueden transferirnorte{\displaystyle N}bits por pulso. Un método de modulación digital (o esquema de transmisión de banda de paso ) que utiliza2norte{\displaystyle 2^{N}}diferentes símbolos, por ejemplo2norte{\displaystyle 2^{N}}amplitudes, fases o frecuencias, pueden transferirsenorte{\displaystyle N}bits por símbolo. Esto da como resultado:

tasa de bits bruta=tasa de símbolos×norte{\displaystyle {\text{tasa de bits bruta}}={\text{tasa de símbolos}}\times N}

Una excepción a lo anterior son algunos códigos de línea autosincronizados, por ejemplo la codificación Manchester y la codificación de retorno a cero (RTZ), donde cada bit está representado por dos pulsos (estados de señal), lo que da como resultado:

tasa de bits bruta = tasa de símbolos/2{\displaystyle {\text{tasa de bits bruta = tasa de símbolos/2}}}

La ley de Nyquist proporciona un límite superior teórico para la tasa de símbolos en baudios, símbolos/s o pulsos/s para un determinado ancho de banda espectral en hercios :

tasa de símbolosTasa de Nyquist=2×ancho de banda{\displaystyle {\text{tasa de símbolos}}\leq {\text{tasa de Nyquist}}=2\times {\text{ancho de banda}}}

En la práctica, este límite superior solo se puede alcanzar para esquemas de codificación de línea y para la denominada modulación digital de banda lateral vestigial . La mayoría de los demás esquemas de modulación de portadora digital, por ejemplo ASK , PSK , QAM y OFDM , se pueden caracterizar como modulación de doble banda lateral , lo que da como resultado la siguiente relación:

tasa de símbolosancho de banda{\displaystyle {\text{tasa de símbolos}}\leq {\text{ancho de banda}}}

En caso de comunicación paralela , la tasa de bits bruta viene dada por

i=1norteregistro2METROiTi{\displaystyle \sum _{i=1}^{n}{\frac {\log _{2}{M_{i}}}{T_{i}}}}

donde n es el número de canales paralelos, M i es el número de símbolos o niveles de modulación en el i- ésimo canal , y T i es el tiempo de duración del símbolo , expresado en segundos, para el i- ésimo canal.

Tasa de información

La tasa de bits neta de la capa física , [ 12 ] tasa de información , [ 6 ] tasa de bits útil , [ 13 ] tasa de carga útil , [ 14 ] tasa de transferencia de datos neta , [ 9 ] tasa de transmisión codificada , [ 7 ] tasa de datos efectiva [ 7 ] o velocidad de cable (lenguaje informal) de un canal de comunicación digital es la capacidad excluyendo la sobrecarga del protocolo de la capa física , por ejemplo, bits de trama de multiplexación por división de tiempo (TDM) , códigos de corrección de errores hacia adelante (FEC) redundantes , símbolos de entrenamiento del ecualizador y otra codificación de canal . Los códigos de corrección de errores son comunes especialmente en sistemas de comunicación inalámbrica, estándares de módem de banda ancha y LAN modernas de alta velocidad basadas en cobre. La tasa de bits neta de la capa física es la tasa de datos medida en un punto de referencia en la interfaz entre la capa de enlace de datos y la capa física, y en consecuencia puede incluir la sobrecarga del enlace de datos y de capas superiores.

En módems y sistemas inalámbricos, se suele aplicar la adaptación de enlace (adaptación automática de la velocidad de datos y del esquema de modulación y/o codificación de errores a la calidad de la señal). En ese contexto, el término velocidad de bits pico denota la velocidad de bits neta del modo de transmisión más rápido y menos robusto, utilizado, por ejemplo, cuando la distancia entre emisor y transmisor es muy corta. [ 15 ] Algunos sistemas operativos y equipos de red pueden detectar la " velocidad de conexión " [ 16 ] (lenguaje informal) de una tecnología de acceso a la red o dispositivo de comunicación, lo que implica la velocidad de bits neta actual. El término velocidad de línea en algunos libros de texto se define como velocidad de bits bruta, [ 14 ] en otros como velocidad de bits neta.

La relación entre la tasa de bits bruta y la tasa de bits neta se ve afectada por la tasa de código FEC según lo siguiente.

tasa de bits neta ≤ tasa de bits bruta × tasa de codificación

La velocidad de conexión de una tecnología que implica corrección de errores hacia adelante generalmente se refiere a la tasa de bits neta de la capa física de acuerdo con la definición anterior.

Por ejemplo, la tasa de bits neta (y, por lo tanto, la "velocidad de conexión") de una red inalámbrica IEEE 802.11a es una tasa de bits neta de entre 6 y 54  Mbit/s, mientras que la tasa de bits bruta está entre 12 y 72  Mbit/s, incluyendo los códigos de corrección de errores.

La tasa de bits neta de la interfaz de velocidad básica ISDN2 (2  canales B + 1  canal D) de 64+64+16 = 144  kbit/s también se refiere a las tasas de datos de carga útil, mientras que la tasa de señalización del canal D es de 16  kbit/s.

La velocidad de bits neta del estándar de capa física Ethernet 100BASE-TX es de 100  Mbit/s, mientras que la velocidad de bits bruta es de 125  Mbit/s, debido a la codificación 4B5B (cuatro bits sobre cinco bits). En este caso, la velocidad de bits bruta es igual a la velocidad de símbolos o velocidad de pulsos de 125  megabaudios, debido al código de línea NRZI .

En las tecnologías de comunicación sin corrección de errores hacia adelante ni otros protocolos de capa física, no existe distinción entre la tasa de bits bruta y la tasa de bits neta de la capa física. Por ejemplo, la tasa de bits neta y bruta de Ethernet 10BASE-T es de 10  Mbit/s. Debido al código de línea Manchester , cada bit se representa mediante dos pulsos, lo que resulta en una frecuencia de pulsos de 20  megabaudios.

La velocidad de conexión de un módem de banda de voz V.92 se refiere generalmente a la tasa de bits bruta, ya que no incluye código de corrección de errores adicional. Puede alcanzar hasta 56 000 bit/s de bajada y 48 000 bit/s de subida . Durante la fase de establecimiento de la conexión, se puede seleccionar una tasa de bits inferior debido a la modulación adaptativa : se eligen esquemas de modulación más lentos pero más robustos en caso de una baja relación señal/ruido . Debido a la compresión de datos, la tasa de transmisión de datos real o rendimiento (véase más abajo) puede ser mayor.   

La capacidad del canal , también conocida como capacidad de Shannon , es un límite superior teórico para la tasa de bits neta máxima, excluyendo la codificación de corrección de errores hacia adelante, que es posible sin errores de bits para un determinado enlace de comunicación analógico físico de nodo a nodo .

tasa de bits neta ≤ capacidad del canal

La capacidad del canal es proporcional al ancho de banda analógico en hercios. Esta proporcionalidad se conoce como la ley de Hartley . Por consiguiente, la tasa de bits neta a veces se denomina capacidad de ancho de banda digital en bits/s.

rendimiento de la red

El término rendimiento , esencialmente lo mismo que consumo de ancho de banda digital , denota la tasa de bits útil promedio alcanzada en una red informática a través de un enlace de comunicación lógico o físico o a través de un nodo de red, generalmente medida en un punto de referencia por encima de la capa de enlace de datos. Esto implica que el rendimiento a menudo excluye la sobrecarga del protocolo de la capa de enlace de datos. El rendimiento se ve afectado por la carga de tráfico de la fuente de datos en cuestión, así como de otras fuentes que comparten los mismos recursos de red. Véase también medición del rendimiento de la red .

Rendimiento efectivo (tasa de transferencia de datos)

El rendimiento efectivo o tasa de transferencia de datos se refiere a la tasa de bits neta promedio alcanzada que se entrega a la capa de aplicación , excluyendo la sobrecarga del protocolo, las retransmisiones de paquetes de datos, etc. Por ejemplo, en el caso de la transferencia de archivos, el rendimiento efectivo corresponde a la tasa de transferencia de archivos alcanzada . La tasa de transferencia de archivos en bits/s se puede calcular dividiendo el tamaño del archivo (en bytes) entre el tiempo de transferencia del archivo (en segundos) y multiplicando el resultado por ocho.

Por ejemplo, el rendimiento o la tasa de transferencia de datos de un módem de banda de voz V.92 se ve afectado por los protocolos de la capa física y de la capa de enlace de datos del módem. En ocasiones, es superior a la tasa de datos de la capa física debido a la compresión de datos V.44 , y en otras, inferior debido a errores de bits y retransmisiones automáticas de solicitudes repetidas .

Si los equipos o protocolos de red no proporcionan compresión de datos, tenemos la siguiente relación:

rendimiento útil ≤ rendimiento total ≤ rendimiento total máximo ≤ tasa de bits neta

para una determinada ruta de comunicación.

Estos son ejemplos de velocidades de bits netas de la capa física en las interfaces y dispositivos de los estándares de comunicación propuestos:

Multimedia

En multimedia digital, la tasa de bits representa la cantidad de información o detalle que se almacena por unidad de tiempo de una grabación. La tasa de bits depende de varios factores:

  • El material original puede muestrearse a diferentes frecuencias.
  • Las muestras pueden utilizar diferentes cantidades de bits.
  • Los datos pueden estar codificados mediante diferentes esquemas.
  • La información puede comprimirse digitalmente mediante diferentes algoritmos o en diferentes grados.

Generally, choices are made about the above factors in order to achieve the desired trade-off between minimizing the bitrate and maximizing the quality of the material when it is played.

If lossy data compression is used on audio or visual data, differences from the original signal will be introduced; if the compression is substantial, or lossy data is decompressed and recompressed, this may become noticeable in the form of compression artifacts. Whether these affect the perceived quality, and if so how much, depends on the compression scheme, encoder power, the characteristics of the input data, the listener's perceptions, the listener's familiarity with artifacts, and the listening or viewing environment.

The encoding bit rate of a multimedia file is its size in bytes divided by the playback time of the recording (in seconds), multiplied by eight.

For real-time streaming multimedia, the encoding bit rate is the goodput that is required to avoid playback interruption.

The term average bitrate is used in case of variable bitrate multimedia source coding schemes. In this context, the peak bit rate is the maximum number of bits required for any short-term block of compressed data.[17]

A theoretical lower bound for the encoding bit rate for lossless data compression is the source information rate, also known as the entropy rate.

The bitrates in this section are approximately the minimum that the average listener in a typical listening or viewing environment, when using the best available compression, would perceive as not significantly worse than the reference standard.

Audio

CD-DA

Compact Disc Digital Audio (CD-DA) uses 44,100 samples per second, each with a bit depth of 16, a format sometimes abbreviated like "16bit / 44.1kHz". CD-DA is also stereo, using a left and right channel, so the amount of audio data per second is double that of mono, where only a single channel is used.

The bit rate of PCM audio data can be calculated with the following formula:

bit rate=sample rate×bit depth×channels{\displaystyle {\text{tasa de bits}}={\text{tasa de muestreo}}\times {\text{profundidad de bits}}\times {\text{canales}}}

For example, the bit rate of a CD-DA recording (44.1 kHz sampling rate, 16 bits per sample and two channels) can be calculated as follows:

44,100×16×2=1,411,200 bit/s=1,411.2 kbit/s{\displaystyle 44,100\times 16\times 2=1,411,200\ {\text{bit/s}}=1,411.2\ {\text{kbit/s}}}

The cumulative size of a length of PCM audio data (excluding a file header or other metadata) can be calculated using the following formula:

size in bits=sample rate×bit depth×channels×time.{\displaystyle {\text{tamaño en bits}}={\text{tasa de muestreo}}\times {\text{profundidad de bits}}\times {\text{canales}}\times {\text{tiempo}}.}

El tamaño acumulado en bytes se puede obtener dividiendo el tamaño del archivo en bits por el número de bits en un byte, que es ocho:

tamaño en bytes=tamaño en bits8{\displaystyle {\text{tamaño en bytes}}={\frac {\text{tamaño en bits}}{8}}}

Por lo tanto, 80 minutos (4.800 segundos) de datos CD-DA requieren 846.720.000 bytes de almacenamiento:

44,100×16×2×4,8008=846,720,000 bytes847 MEGABYTE807.5 MiB{\displaystyle {\frac {44,100\times 16\times 2\times 4,800}{8}}=846,720,000\ {\text{bytes}}\approx 847\ {\text{MB}}\approx 807.5\ {\text{MiB}}}

donde MiB son mebibytes con el prefijo binario Mi, lo que significa 2 20 = 1.048.576.

MP3

El formato de audio MP3 proporciona compresión de datos con pérdida . La calidad del audio mejora al aumentar la tasa de bits:

  • 32  kbit/s : generalmente aceptable solo para voz. 
  • 96  kbit/s : generalmente se utiliza para voz o transmisión de baja calidad. 
  • 128 o 160  kbit/s : calidad de tasa de bits de gama media 
  • 192  kbit/s tasa de bits de calidad media 
  • 256  kbit/s : una tasa de bits de alta calidad de uso común. 
  • 320  kbit/s : el nivel más alto compatible con el estándar MP3. 

M4A

El formato de audio Advanced Audio Coding (AAC) ofrece compresión de datos con pérdida o sin pérdida . La calidad del audio mejora al aumentar la tasa de bits.

  • 320  kbit/s : nivel máximo típico en audio estéreo con pérdida AAC utilizado por Apple Music , Spotify , etc. 
  • 512  kbit/s : nivel más alto admitido por el estándar con pérdida AAC en audio estéreo [ 18 ]. 

Otro audio

  • 700  bit/s : la tasa de bits más baja del códec de voz de código abierto Codec2 , pero Codec2 suena mucho mejor a 1,2 kbit/s.  
  • 800  bits/s : mínimo necesario para una voz reconocible, utilizando los códecs de voz FS-1015 de propósito especial. 
  • 2,15  kbit/s : tasa de bits mínima disponible a través del códec de código abierto Speex. 
  • 6  kbit/s : velocidad de bits mínima disponible a través del códec de código abierto Opus. 
  • 8  kbit/s – calidad telefónica mediante códecs de voz 
  • 32–500  kbit/s audio con pérdidas como el que se usa en Ogg Vorbis 
  • 256  kbit/s Radiodifusión de audio digital ( DAB ) Tasa de bits MP2 necesaria para lograr una señal de alta calidad [ 19 ] 
  • 292  kbit/s Codificación acústica de transformación adaptativa de Sony (ATRAC) para su uso en el formato MiniDisc. 
  • 400 kbit/s–1,411 kbit/s lossless audio as used in formats such as Free Lossless Audio Codec, WavPack, or Monkey's Audio to compress CD audio
  • 1,411.2 kbit/s Linear PCM sound format of CD-DA
  • 5,644.8 kbit/s DSD, which is a trademarked implementation of PDM sound format used on Super Audio CD.[20]
  • 6.144 Mbit/s  E-AC-3 (Dolby Digital Plus), an enhanced coding system based on the AC-3 codec
  • 9.6 Mbit/s DVD-Audio, a digital format for delivering high-fidelity audio content on a DVD. DVD-Audio is not intended to be a video delivery format and is not the same as video DVDs containing concert films or music videos. These discs cannot be played on a standard DVD-player without DVD-Audio logo.[21]
  • 18 Mbit/s  advanced lossless audio codec based on Meridian Lossless Packing (MLP)

Video

Notas

Por razones técnicas (protocolos de hardware/software, sobrecarga, esquemas de codificación, etc.), las velocidades de bits reales utilizadas por algunos de los dispositivos comparados pueden ser significativamente superiores a las indicadas anteriormente. Por ejemplo, los circuitos telefónicos que utilizan compresión y expansión (modulación por impulsos codificados) con modulación μ-law o A-law alcanzan los 64 kbit/s. 

Véase también

Referencias

  1. Gupta, Prakash C (2006). Comunicaciones de datos y redes informáticas . PHI Learning. ISBN 9788120328464Consultado el 10 de julio de 2011 .
  2. Comisión Electrotécnica Internacional (2007). "Prefijos para múltiplos binarios" . Archivado del original el 25 de septiembre de 2016. Recuperado el 4 de febrero de 2014 .
  3. Jindal, RP (2009). "De milibits a terabits por segundo y más allá: más de 60 años de innovación". 2.º Taller Internacional sobre Dispositivos Electrónicos y Tecnología de Semiconductores de 2009. págs. 1-6 . doi : 10.1109/EDST.2009.5166093 . ISBN  978-1-4244-3831-0. S2CID 25112828 . 
  4. Schlosser, SW, Griffin, JL, Nagle, DF y Ganger, GR (1999). Llenando el vacío de acceso a la memoria: Un caso para el almacenamiento magnético en chip (No. CMU-CS-99-174). UNIVERSIDAD CARNEGIE-MELLON, PITTSBURGH, PA, ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.
  5. "Supervisión de las transferencias de archivos en curso desde IBM WebSphere MQ Explorer" . IBM . 11 de marzo de 2014. Consultado el 10 de octubre de 2014 .
  6. 1 2 3 Guimarães, Dayan Adionel (2009). "Sección 8.1.1.3 Tasa de bits bruta y tasa de información" . Transmisión digital: una introducción asistida por simulación con VisSim/Comm . Springer. ISBN 9783642013591Consultado el 10 de julio de 2011 .
  7. ^ Kaveh Pahlavan , Prashant Krishnamurthy (2009) . Fundamentos de redes . John Wiley e hijos. ISBN 9780470779439Consultado el 10 de julio de 2011 .
  8. Diccionario de redes . Javvin Technologies. 2007. ISBN 9781602670006Consultado el 10 de julio de 2011 .
  9. 1 2 Harte, Lawrence; Kikta, Roman; Levine, Richard (2002). 3G wireless desmitificado . McGraw-Hill Professional . ISBN 9780071382823Consultado el 10 de julio de 2011 .
  10. JS Chitode (2008). Principios de la comunicación digital . Publicación técnica. ISBN 9788184314519Consultado el 10 de julio de 2011 .
  11. Lou Frenzel. 27 de abril de 2012, "¿Cuál es la diferencia entre la tasa de bits y la tasa de baudios?" . Diseño electrónico. 2012.
  12. Theodory S. Rappaport, Comunicaciones inalámbricas: principios y práctica , Prentice Hall PTR, 2002
  13. Lajos Hanzo, Peter J. Cherriman, Jürgen Streit, Compresión de vídeo y comunicaciones: de lo básico a H.261, H.263, H.264, MPEG4 para transceptores turbo adaptativos de estilo DVB y HSDPA , Wiley-IEEE, 2007.
  14. 1 2 V.S. Bagad, IA Dhotre, Sistemas de comunicación de datos , Publicaciones técnicas, 2009.
  15. Sudhir Dixit, Ramjee Prasad, IP inalámbrica y la construcción de Internet móvil , Artech House
  16. Guy Hart-Davis, Dominando Microsoft Windows Vista Home: Premium y Basic , John Wiley and Sons, 2007
  17. Khalid Sayood, Manual de compresión sin pérdidas , Academic Press, 2003.
  18. https://eurasip.org/Proceedings/Ext/ISCCSP2006/defevent/papers/cr1351.pdf
  19. Página 26 del Libro Blanco de I+D de la BBC WHP 061, junio de 2003, DAB: Introducción al sistema DAB Eureka y su funcionamiento https://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/whp/whp-pdf-files/WHP061.pdf
  20. Extremetech.com, Leslie Shapiro, 2 de julio de 2001. Sonido envolvente: la gama alta: SACD y DVD-Audio . Archivado el 30 de diciembre de 2009 en Wayback Machine. Recuperado el 19 de mayo de 2010. 2 canales, 1 bit, audio DSD de 2822,4 kHz (2 × 1 × 2 822 400) = 5 644 800 bits/s
  21. "Entendiendo el DVD-Audio" (PDF) . Sonic Solutions. Archivado del original (PDF) el 4 de marzo de 2012. Consultado el 23 de abril de 2014 .
  22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "Tasas de bits de YouTube" . Consultado el 10 de octubre de 2014 .
  23. "Especificaciones MPEG1" . Reino Unido: ICDia . Consultado el 11 de julio de 2011 .
  24. "Diferencias DVD-MPEG" . Sourceforge . Consultado el 11 de julio de 2011 .
  25. 1 2 Especificaciones HDV (PDF) , Información HDV, archivada del original (PDF) el 8 de enero de 2007.
  26. "Información de AVCHD" . Información de AVCHD . Consultado el 11 de julio de 2011 .
  27. "3.3 Flujos de vídeo" (PDF) , Formato de disco Blu-ray 2.B Especificaciones del formato de aplicación audiovisual para BD-ROM versión 2.4 (documento técnico), mayo de 2010, pág. 17 .
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bit_rate&oldid=1359452690#Information_rate "