Favoriet toevoegen set Homepage
Positie:Home >> Nieuws >> Projecten

producten Categorie

producten Tags

FMUSER sites

512 QAM versus 1024 QAM versus 2048 QAM versus 4096 QAM-modulatietypen

Date:2020/6/20 14:44:11 Hits:




"QAM staat voor Quadrature Amplitude Modulation. Elk symbool in de QAM-constellatie vertegenwoordigt een unieke amplitude en fase. Daarom kunnen ze worden onderscheiden van de andere punten op de ontvanger. ----- FMUSER"



Laten we het QAM-modulatieproces bij zender en ontvanger in de draadloze basisband (dwz fysieke laag) -keten begrijpen. We nemen een voorbeeld van 64-QAM om het concept te illustreren.




Fig: 1, 64-QAM Mapping and Demapping


● Zoals weergegeven in figuur 1, wordt 64-QAM of enige andere modulatie toegepast op de ingangsbinaire bits.
De QAM-modulatie zet invoerbits om in complexe symbolen die bits vertegenwoordigen door variatie in amplitude / fase van de tijddomeingolfvorm. De 64QAM zet 6 bits om in één symbool bij de zender.
De conversie van bits naar symbolen vindt plaats aan de zender terwijl omgekeerd (dwz symbolen naar bits) plaatsvinden bij de ontvanger. Bij de ontvanger geeft één symbool 6 bits als uitvoer van de demapper.
Figuur toont positie van QAM mapper en QAM demapper in respectievelijk de basisbandzender en ontvanger. De demapping wordt gedaan na front-end synchronisatie, dwz nadat kanaal- en andere beperkingen zijn gecorrigeerd vanuit de ontvangen gestoorde basisband-symbolen.
Datamapping of modulatieproces wordt gedaan vóór de RF-conversie (U / C) in de zender en PA. Hierdoor vereist modulatie van hogere orde het gebruik van zeer lineaire PA (eindversterker) aan het zenduiteinde.


Zie ook: >> Vergelijking van 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM 128-QAM, 256-QAM 


# 64-QAM-toewijzingsproces

Fig: 2, 64-QAM-mappingproces

In 64-QAM verwijst het nummer 64 naar 2 ^ 6. Hier vertegenwoordigt 6 het aantal bits / symbool dat 6 is in 64-QAM.


Evenzo kan het worden toegepast op andere modulatietypes zoals 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM en 4096-QAM zoals hieronder beschreven.

De volgende tabel vermeldt de 64-QAM-coderingsregel. Controleer de coderingsregel in de respectievelijke draadloze standaard. KMOD-waarde voor 64-QAM is 1 / SQRT (42).



Invoerbits (b5, b4, b3)
Ik uit
Invoerbits (b2, b1, b0)
Q-uit
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 mapper Invoerparameters: Binaire bits
QAM mapper Uitvoerparameters: complexe gegevens


Zie ook: >> QAM Theorie en formules 


De 64-QAM-mapper neemt binaire invoer en genereert complexe gegevenssymbolen als uitvoer. Het gebruikt de bovengenoemde coderingstabel om het conversieproces uit te voeren. Vóór het dekkingsproces worden de gegevens gegroepeerd in een paar van 6 bits. Hier bepaalt (b5, b4, b3) de I-waarde en (b2, b1, b0) bepaalt de Q-waarde.

● Voorbeeld: binaire invoer: (b5, b4, b3, b2, b1, b0) = (011011)

● Complexe uitvoer: (1 / SQRT (42)) * (7 + j * 7)


Zoals we weten in digitale modulatie, wordt basisband gescheiden in fase- (I) en kwadratuurfase (Q) componenten. De combinatie van I en Q staat bekend als basisbandmodulatiesignaal. Het wordt ook wel IQ-diagram genoemd. Het constellatiediagram geeft alle mogelijke gemoduleerde symbolen weer die door de modulatietechniek gebruikt zullen worden om de informatiebits in kaart te brengen. Deze verschillende symbolen worden weergegeven in het complexe vlak met hun amplitude- en fase-informatie. De onderstaande afbeeldingen tonen 512 QAM-constellatiediagram en 1024 QAM-constellatiediagram.


Zie ook: >> Zes QAM-indelingenindex die u moet weten 


# 512-QAM-modulatie

Figuur 3 toont het constellatiediagram van 512-QAM. 

Ongeveer 16 punten bestaan ​​niet in elk van de vier kwadranten om in dit modulatietype in totaal 512 punten te maken met 128 punten in elk kwadrant. Het is ook mogelijk om 9 bits per symbool in 512-QAM te hebben. 512QAM verhoogt de capaciteit met 50% in vergelijking met 64-QAM-modulatietype.



# 1024-QAM-modulatie

De afbeelding toont een 1024-QAM-constellatiediagram.
Aantal bits per symbool: 10
Symboolsnelheid: 1/10 van bitsnelheid
● Capaciteitstoename vergeleken met 64-QAM: ongeveer 66.66%





# 2048-QAM-modulatie

Hieronder volgen de kenmerken van 2048-QAM-modulatie.
Aantal bits per symbool: 11
Symboolsnelheid: 1/11 van bitsnelheid
Capaciteitstoename vergeleken met 64-QAM: ongeveer 83.33%

Totaal aantal constellatiepunten in één kwadrant: 512


Zie ook: >> QAM-modulator en -demodulator  


# 4096-QAM-modulatie
Hieronder volgen de kenmerken van 4096-QAM-modulatie.
Aantal bits per symbool: 12
Symboolsnelheid: 1/12 van bitsnelheid
Capaciteitstoename vergeleken met 64-QAM: ongeveer 100%

● Totaal aantal constellatiepunten in één kwadrant: 1024


De volgende tabel vergelijkt 512 QAM-modulatie versus 1024 QAM-modulatie versus 2048 QAM-modulatie versus 4096 QAM-modulatietypen en leidt het verschil af tussen 512-QAM-, 1024-QAM-, 2048-QAM- en 4096-QAM-modulatietechnieken.


Specificaties
 512 QAM
1024 QAM
2048 QAM
4096 QAM
Aantal bits per symbool
9
10
11
12
Symbol rate 
1/9 van de bitsnelheid
1/10 van de bitsnelheid
1/11 van de bitsnelheid
1/12 van de bitsnelheid
Totaal aantal punten in constellatiediagram
512
1024
2048
4096
Capaciteitsverhoging vergeleken met 64-QAM
50%
66.66%
83.33%
100%



Laten we de voor- en nadelen van QAM ten opzichte van andere modulatietypes begrijpen.

#Voordelen van QAM over oandere modulatietypes
Hieronder volgen de voordelen van QAM-modulatie:
● Helpt bij het bereiken van een hoge datasnelheid omdat meer bits door één drager worden vervoerd. Hierdoor is het populair geworden in een modern draadloos communicatiesysteem zoals WiMAX, LTE, LTE-Advanced etc. Het wordt ook gebruikt in de nieuwste WLAN-technologieën zoals 802.11n 802.11 ac, 802.11 ad etc.
Nadelen van QAM ten opzichte van andere modulatietypes
Hieronder volgen de nadelen van QAM-modulatie:
Hoewel de datasnelheid is verhoogd door meer dan 1 bits op een enkele drager in kaart te brengen, vereist deze een hoge SNR om de bits bij de ontvanger te decoderen.
Zeer lineaire PA (eindversterker) nodig bij de zender.
Naast hoge SNR, vereisen hogere modulatietechnieken zeer robuuste front-end algoritmen (tijd, frequentie en kanaal) om de symbolen zonder fouten te decoderen.





Kijk ook eens naar: >> Wat is het verschil tussen AM en FM? 
                                >>Wat is het verschil tussen "dB", "dBm" en "dBi"? 
                                >>M3U / M3U8 IPTV-afspeellijsten handmatig laden / toevoegen op ondersteunde apparaten
                                >>Wat is VSWR: Voltage Standing Wave Ratio

Laat een bericht achter 

Naam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Code Zie de verificatiecode? Klik vernieuwen!
Bericht
 

Message List

Reacties Laden ...
Home| Over Ons| Producten| Nieuws| Downloaden| Support| Feedback| Ons Contacten| Service

Contactpersoon: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan E-mail: [e-mail beveiligd] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Adres in het Engels: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 Adres in het Chinees: 广州市天河区黄埔大道西273号惠兰阁305(3E)