Amplitudine în cuadratură de modulare QAM, cale digitală

Acest articol descrie un alt membru al familiei de tipuri de modulație digitală - cuadratură cu modulație în amplitudine (modulare QAM). modulație QAM este utilizat în comunicații digitale cu microunde, DVB-C (bandă largă prin cablu de televiziune digitală) și modemuri.

Amplitudine în cuadratură de modulare QAM, cale digitală

O altă opțiune este 32QAM. În acest caz, la fel ca în I, iar valorile Q au la 6, și doar 36 stări posibile (6 x 6 = 36). Aceste stări prea mult (doar 32), astfel încât cele patru colțuri ale caracterului afirmă că transmisia consumă cea mai multă energie este redus. Prin urmare, o valoare mai mică a puterii maxime de la emițător. Deoarece 2 5 = 32, utilizează 5 biți pe simbol, iar rata de simbol este rata de 1/5 biți. În prezent, QAM în practică este limitată la 256QAM, dar încă mai sunt de lucru pentru a extinde limitele formatului la 512QAM și la 1024QAM. Sistemul utilizează 256QAM 16 valori pentru I și Q. la 2 august printr = 256, fiecare caracter poate fi reprezentat de 8 biți. semnal 256QAM capabile să transmită 8 biți în simbol, este foarte eficient din punct de vedere spectral. Cu toate acestea, pentru că personajele sunt foarte apropiate unul de altul, atunci există o probabilitate gravă a erorilor datorate de zgomot și distorsiuni. Un astfel de semnal poate fi transmis doar fiind suficient de puternic (pentru a reduce împrăștierea de caractere), iar acest lucru afectează eficiența energetică în comparație cu cele mai simple, tipuri de modulare.

Acum, compara 256QAM eficacitatea BANDPASS și BPSK așa cum este utilizat în comunicațiile digitale. BPSK utilizează 80 Ksimvolov pe secundă prin trecerea 1 bit de informație pentru fiecare simbol. Un sistem care utilizează 256QAM, transportă 8 biți pe simbol, astfel încât rata de simbol va fi de 10 pe secundă Ksimvolov. Sistemul 256QAM vă permite să trimiteți aceleași informații ca și BPSK, dar în banda, este de opt ori mai puțin. Este de opt ori mai mare eficiență de bandă de trecere.

Cu toate acestea, există o contradicție aici. Sistemele de comunicare sunt din ce în ce mai complexe și mai mult și mai expuse pentru a genera erori datorate de zgomot și distorsiunea. Frecvența de apariție a erorilor în sistemele de ordin superior crește QAM mai rapid decât în ​​QPSK schimbărilor - pentru introducerea zgomotului și interferenței între simboluri. În măsurarea acestui parametru, utilizează conceptul de BER (rata de eroare de bit). În orice sistem cu modulație digitală în cazul în care semnalul de intrare este distorsionat sau slăbit grav, receptorul poate pierde în cele din urmă complet simbolul de captare. În cazul în care receptorul nu poate recupera simbolul ceas mai mult, aceasta înseamnă că nu poate demodula semnalul și de a recupera orice informație. Odată cu scăderea valorilor BER sincronizarea de simbol poate fi restabilit, dar semnalul este zgomotos, și astfel poziția de simbol va, de asemenea, zgomotos. În unele cazuri, simbolul va apăra cât mai departe de poziția dorită, se va suprapune cu poziția adiacentă. Pentru un astfel de simbol este în poziția corectă, nivelurile I și Q ale detectorului utilizat în demodulatorul va fi recunoscut în mod incorect, rezultând erori de bit.

QPSK nu este la fel de eficace, dar poziția sa în constelația de caractere sunt mult mai depărtați, iar sistemul poate fi tolerant la niveluri mai ridicate de zgomot, fără a crea o eroare de simbol. QPSK nu are stări intermediare între caractere patru poziții unghiulare, reducând astfel posibilitatea de a Demodulatorul de simbol recunoscut în mod incorect. Pentru QPSK necesită mai puțină putere de transmisie pentru a atinge aceeași valoare a ratei de eroare de biți (BER), atât QAM de ordin superior.