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512 QAM與1024 QAM與2048 QAM與4096 QAM調製類型
“ QAM代表正交幅度調製。QAM星座圖中的每個符號代表唯一的幅度和相位。因此,它們可以與接收器上的其他點區分開。----- FMUSER"
讓我們了解無線基帶(即物理層)鏈中發射機和接收機處的QAM調製過程。 我們將以64-QAM為例來說明這一概念。
●如圖1所示,在輸入二進制位上應用了64-QAM或任何其他調製。
● QAM調製 通過時域波形的幅度/相位變化將輸入位轉換為表示位的複數符號。 64QAM在發送器處將6位轉換為一個符號。
● 位到符號的轉換發生在 發射機 而反向(即位的符號)在接收器處發生。 在接收器處,一個符號給出6位作為解映射器的輸出。
● 該圖描繪了QAM映射器和QAM解映射器分別在基帶發射機和接收機中的位置。 解映射是在前端同步之後完成的,即在從接收到的受損基帶符號中校正了信道和其他損害之後。
● 在發射機和PA中的RF上變頻(U / C)之前完成數據映射或調製過程。 因此,高階調製需要在發射端使用高度線性的PA(功率放大器)。
請參見: >> 8-QAM,16-QAM,32-QAM,64-QAM 128-QAM,256-QAM的比較
|
圖:2,64-QAM映射過程 |
在64-QAM中,數字64表示2 ^ 6。 此處6表示位數/符號,在6-QAM中為64。
下表提到了64-QAM編碼規則。 檢查相應無線標準中的編碼規則。 64-QAM的KMOD值為1 / SQRT(42)。
輸入位(b5,b4,b3) |
輸入輸出 |
輸入位(b2,b1,b0) |
Q出 |
011 |
7 |
011 | 7 |
010 |
5 |
010 | 5 |
000 |
3 |
000 | 3 |
001 |
1 |
001 | 1 |
101 |
-1 |
101 | -1 |
100 |
-3 |
100 | -3 |
110 |
-5 |
110 | -5 |
111 |
-7 |
111 | -7 |
● QAM映射器輸入參數:二進制位
● QAM映射器輸出參數:複雜數據
請參見: >> QAM理論與公式
● 示例:二進制輸入:(b5,b4,b3,b2,b1,b0)=(011011)
● 複合輸出:(1 / SQRT(42))*(7 + j * 7)
請參見: >>您應該知道的六個QAM格式索引
圖3描繪了512-QAM星座圖。
在這種調製類型中,四個像限中的每個像限中不存在大約16個點,以使總共512點,每個像限中有128點。 在9-QAM中,每個符號也可以有512位。 與512-QAM調製類型相比,50QAM將容量增加了64%。
#1024-QAM調製
該圖描繪了1024-QAM星座圖。● 每個符號的位數:10
● 符號率:比特率的1/10
● 與64-QAM相比容量增加:大約66.66%
#2048-QAM調製
以下是2048-QAM調製的特徵。● 每個符號的位數:11
● 符號率:比特率的1/11
● 與64-QAM相比容量增加:大約83.33%
● 一象限中的星座總數:512
請參見: >> QAM調製器和解調器
以下是4096-QAM調製的特徵。
● 每個符號的位數:12
● 符號率:比特率的1/12
● 與64-QAM相比容量增加:大約100%
● 一象限中的星座總數:1024
產品規格 |
第512話 |
第1024話 |
第2048話 |
第4096話 |
每個符號的位數 |
9 |
10 |
11 |
12 |
符號率 |
比特率的1/9 |
比特率的1/10 |
比特率的1/11 |
比特率的1/12 |
星座圖中的總點數 |
512 |
1024 |
2048 |
4096 |
與64-QAM相比容量增加 |
50% |
66.66% |
83.33% |
100% |
#QAM在o上的優勢調製類型
以下是QAM調製的優點:
●由於一個載波可以承載更多位數,因此有助於實現高數據速率。 因此,它已在現代無線通信系統(例如WiMAX,LTE,LTE-Advanced等)中流行。它還用於最新的WLAN技術(例如802.11n 802.11ac,802.11 ad等)。
QAM與其他調製類型相比的缺點
以下是QAM調製的缺點:
● 儘管通過在單個載波上映射1個以上的位已提高了數據速率,但為了在接收器處解碼這些位,它需要較高的SNR。
● 變送器處需要線性線性PA(功率放大器)。
● 除了高SNR外,更高的調製技術還需要非常強大的前端算法(時間,頻率和信道)來對符號進行解碼而不會出現任何錯誤。
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