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512 QAM与1024 QAM与2048 QAM与4096 QAM调制类型
“ QAM代表正交幅度调制。QAM星座图中的每个符号代表唯一的幅度和相位。因此,它们可以与接收器上的其他点区分开。----- FMUSER"
让我们了解无线基带(即物理层)链中发射机和接收机处的QAM调制过程。 我们将以64-QAM为例来说明这一概念。
●如图1所示,在输入二进制位上应用了64-QAM或任何其他调制。
● QAM调制 通过时域波形的幅度/相位变化将输入位转换为表示位的复数符号。 64QAM在发送器处将6位转换为一个符号。
● 位到符号的转换发生在 发射机 而反向(即位的符号)在接收器处发生。 在接收器处,一个符号给出6位作为解映射器的输出。
● 该图描绘了QAM映射器和QAM解映射器分别在基带发射机和接收机中的位置。 解映射是在前端同步之后完成的,即在从接收到的受损基带符号中校正了信道和其他损伤之后。
● 数据映射或调制过程在发射机和PA中的RF上变频(U / C)之前完成。 因此,高阶调制需要在发射端使用高度线性的PA(功率放大器)。
另见: >> 8-QAM,16-QAM,32-QAM,64-QAM 128-QAM,256-QAM的比较
|
图:2,64-QAM映射过程 |
在64-QAM中,数字64表示2 ^ 6。 此处6表示位数/符号,在6-QAM中为64。
下表提到了64-QAM编码规则。 检查相应无线标准中的编码规则。 64-QAM的KMOD值为1 / SQRT(42)。
输入位(b5,b4,b3) |
输入输出 |
输入位(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映射器输入参数:二进制位
● QAM映射器输出参数:复杂数据
另见: >> QAM理论与公式
● 示例:二进制输入:(b5,b4,b3,b2,b1,b0)=(011011)
● 复合输出:(1 / SQRT(42))*(7 + j * 7)
图3描绘了512-QAM星座图。
在这种调制类型中,四个象限中的每个象限中都不存在约16个点,因此总共有512个点,每个象限中有128个点。 在9-QAM中,每个符号也可以有512位。 与512-QAM调制类型相比,50QAM将容量增加了64%。
#1024-QAM调制
该图描绘了1024-QAM星座图。● 每个符号的位数:10
● 符号率:比特率的1/10
● 与64-QAM相比容量增加:大约66.66%
#2048-QAM调制
以下是2048-QAM调制的特征。● 每个符号的位数:11
● 符号率:比特率的1/11
● 与64-QAM相比容量增加:大约83.33%
● 一象限中的星座总数:512
另见: >> QAM调制器和解调器
以下是4096-QAM调制的特征。
● 每个符号的位数:12
● 符号率:比特率的1/12
● 与64-QAM相比容量增加:大约100%
● 一象限中的星座总数:1024
技术规格 |
512 QAM |
1024 QAM |
2048 QAM |
4096 QAM |
每个符号的位数 |
9 |
10 |
11 |
12 |
符号率 |
比特率的1/9 |
比特率的1/10 |
比特率的1/11 |
比特率的1/12 |
星座图中的总点数 |
512 |
1024 |
2048 |
4096 |
与64-QAM相比容量增加 |
50% |
66.66% |
83.33% |
100% |
#QAM在o上的优势调制类型
以下是QAM调制的优点:
●由于一个载波可以承载更多位数,因此有助于实现高数据速率。 因此,它已在现代无线通信系统(例如WiMAX,LTE,LTE-Advanced等)中流行。它还用于最新的WLAN技术(例如802.11n 802.11ac,802.11 ad等)。
QAM相对于其他调制类型的缺点
以下是QAM调制的缺点:
● 尽管通过在单个载波上映射1个以上的位已提高了数据速率,但为了在接收器处解码这些位,它需要较高的SNR。
● 变送器处需要线性线性PA(功率放大器)。
● 除了高SNR外,更高的调制技术还需要非常强大的前端算法(时间,频率和信道)来对符号进行解码而不会出现任何错误。
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