Дадаць старонку ў закладкі ўсталяваць стартавай
пасаду:Галоўная >> навіны

прадукты Катэгорыя

прадукты Тэгі

Fmuser Сайты

Што такое QAM: квадратура з амплітуднай мадуляцыяй

Date:2020/6/20 10:27:24 Hits:



"QAM: квадратурная амплітудная мадуляцыя аб'ядноўвае змены амплітуды і фазы для надання дадатковай магутнасці і шырока выкарыстоўваецца для перадачы дадзеных. Модуляцыя квадратурнай амплітуды, QAM выкарыстоўвае як амплітудныя, так і фазавыя кампаненты, каб забяспечыць форму мадуляцыі, здольную забяспечыць высокі ўзровень эфектыўнасці выкарыстання спектру. ----- FMUSER"


QAM, квадратура з амплітуднай мадуляцыяй выкарыстоўваецца для некаторых аналагавых перадач, уключаючы стэрэа-перадачы AM, але гэта для прыкладанняў даных, дзе гэта ўвайшло ў свае ўласныя. 



Ён здольны забяспечыць высокаэфектыўную форму мадуляцыі дадзеных, і як такая яна выкарыстоўваецца ва ўсім, ад сотавых тэлефонаў да Wi-Fi і практычна ва ўсіх іншых формах хуткаснай сістэмы перадачы дадзеных.

# Што такое QAM, квадратура з амплітуднай мадуляцыяй
Мадуляцыя квадратурнай амплітуды, QAM - гэта сігнал, у якім два носьбіта, зрушаныя ў фазе на 90 градусаў (гэта значыць сінус і косінус), мадулююцца і аб'ядноўваюцца. У выніку іх перападу фаз у 90 ° яны аказваюцца ў квадратуры, і гэта выклікае назву. Часта адзін сігнал называюць фазавым або "я" сігналам, а другі сігналам квадрата або "Q".

Атрыманы агульны сігнал, які складаецца з камбінацыі I і Q носьбітаў, утрымлівае як амплітуду, так і фазу. З улікам таго, што прысутнічаюць як амплітудныя, так і фазавыя змены, гэта таксама можа разглядацца як сумесь амплітуда і фазавая мадуляцыя.

Матывацыя на выкарыстанне квадратурнай амплітуднай мадуляцыі звязана з тым, што сігнал прамой амплітуды з мадуляцыяй сігналу, то ёсць двайная бакавая паласа нават з падушаным носьбітам займае ўдвая большую прапускную здольнасць мадулюючага сігналу. Гэта вельмі марнатраўна даступнае частотны спектр. QAM аднаўляе раўнавагу, размяшчаючы два незалежныя сігналы носьбіта з падвойным бакавой паласой у тым жа спектры, што і адзін звычайны сігнальны носьбіт, падаўлены двухбаковай паласой.


Глядзіце таксама: >>Параўнанне 8-QAM, КАМ 16-32, -QAM-QAM 64 128-QAM, КАМ 256- 


# Аналог і лічбавая QAM
Мадуляцыя амплітуды квадратуры, QAM можа існаваць у аналагавых альбо лічбавых фарматах. The аналаг версіі QAM звычайна выкарыстоўваюцца, каб дазволіць на адным носьбіце пераносіць некалькі аналагавых сігналаў. 



Напрыклад, ён выкарыстоўваецца ў тэлевізійных сістэмах PAL і NTSC, дзе розныя каналы, якія прадастаўляюцца QAM, дазваляюць несці кампаненты інфармацыі пра колер і колер. У радыё-праграмах для стэрэа радыё AM выкарыстоўваецца сістэма, вядомая пад назвай C-QUAM. Тут розныя каналы дазваляюць праводзіць два каналы, неабходныя для стэрэасістэмы, на адным носьбіце.


# Дыгітальныя метады пераўтварэння аналагавых


Лічбавыя фарматы QAM часта называюць "квантованного QAM" і яны ўсё шырэй выкарыстоўваюцца для перадачы дадзеных часта ў сістэмах радыёсувязі. Сістэмы радыёсувязі, пачынаючы ад клеткавых тэхналогій, як у выпадку LTE праз бесправадныя сістэмы, уключаючы WiMAX, і Wi-Fi 802.11 выкарыстоўваць розныя формы QAM, і выкарыстанне QAM будзе толькі павялічвацца ў галіне радыёсувязі.


Глядзіце таксама: >> Шэсць індэксаў фарматаў ШАМ Вы павінны ведаць 


Лічбавай / квантоваться Асновы QAM
Мадуляцыя амплітуды квадрата, QAM, калі выкарыстоўваецца для лічбавай перадачы радыё прыкладанні для сувязі здольны пераносіць больш высокія хуткасці перадачы дадзеных, чым звычайныя амплітудна-модульныя схемы і фазавыя модульныя схемы.

Асноўныя сігналы маюць толькі дзве пазіцыі, якія дазваляюць перанесці альбо 0, альбо 1. З дапамогай QAM можна выкарыстоўваць шмат розных кропак, якія маюць пэўныя значэнні фазы і амплітуды. Гэта вядома як схема сузор'я. Рознаму становішчу прысвойваюцца розныя значэнні, і такім чынам адзін сігнал здольны перадаваць дадзеныя са значна большай хуткасцю.


#Констэляцыйная схема сігналу 16QAM, які паказвае месцазнаходжанне розных пунктаў


Як паказана вышэй, пункты сузор'я звычайна размяшчаюцца ў квадратнай сетцы з аднолькавымі гарызантальнымі і вертыкальнымі прамежкамі. Хоць дадзеныя з'яўляюцца бінарнымі найбольш распаўсюджанымі формамі QAM, хаця і не ўсе, там, дзе сузор'е можа ўтварыць квадрат, колькасць кропак роўная магутнасці 2, то ёсць 4, 16, 64. . . . , гэта значыць 16QAM, 64QAM і г.д.

З дапамогай фарматаў мадуляцыі больш высокага парадку, гэта значыць большай колькасці кропак на сузор'і, можна перадаць больш біт на сімвал. Аднак кропкі бліжэй адзін да аднаго, і таму яны больш адчувальныя да шуму і памылак дадзеных.

Перавага пераходу да фарматаў больш высокага парадку заключаецца ў тым, што ў сузор'і ёсць больш кропак, і таму можна перадаць больш біт на сімвал. Мінусам з'яўляецца тое, што пункты сузор'я бліжэй адзін да аднаго, і таму сувязь больш адчувальная да шуму. У выніку версіі QAM больш высокага парадку выкарыстоўваюцца толькі пры наяўнасці дастаткова высокага суадносін сігналу і шуму.

Каб забяспечыць прыклад таго, як працуе КАМ, сузор'е ніжэй дыяграма паказвае значэння, звязаныя з рознымі дзяржавамі для сігналу 16QAM. З гэтага відаць, што бесперапынны струмень бітаў могуць быць згрупаваны ў чатыры і прадстаўлены ў выглядзе паслядоўнасці.


Глядзіце таксама: >> QAM-мадулятар і дэмадулятар  


# Біт адлюстраванне паслядоўнасці для сігналу 16QAM 
Адлюстраванне паслядоўнасці бітаў для сігналу 16QAM
Звычайна самага нізкага ўзроўню QAM сустракаецца 16QAM. Прычына гэтага ў мінімальным парадку звычайна сустракаецца ў тым, што 2QAM - гэта тое ж самае, як двайковая клавіша фазавага зруху, БПСК, і 4QAM тое ж самае, што квадратура фазічнага зруху, QPSK.

Акрамя таго 8QAM шырока не выкарыстоўваецца. Гэта таму, што прадукцыйнасць памылак хуткасць 8QAM амаль тое ж самае, што і 16QAM - гаворка ідзе толькі пра 0.5 дб лепш, і хуткасць перадачы дадзеных складае ўсяго тры чвэрці ад 16QAM. Гэта ўзнікае з-за прастакутнай, а не квадратную форму сузор'я.

Перавагі і недахопы #QAM

Хоць QAM, здаецца, павышае эфектыўнасць працы перадача для сістэм радыёсувязі, выкарыстоўваючы амплітудныя і фазавыя варыяцыі, ён мае шэраг недахопаў. 


● Па-першае, гэта больш адчувальна да шуму, паколькі дзяржавы бліжэй адзін да аднаго, так што для перамяшчэння сігналу ў іншую кропку рашэння неабходны больш нізкі ўзровень шуму. Прымальнікі для выкарыстання з фазавай або частатнай мадуляцыяй могуць выкарыстоўваць абмежавальнікі, якія здольныя выдаляць любы шум амплітуды і тым самым павышаць узровень шумазадачы. У QAM гэта не так.


● Другое абмежаванне звязана таксама з кампанентам амплітуды сігналу. Калі сігнал фазы або частоты мадуляванага ўзмацняецца ў радыёперадавальніка, няма неабходнасці выкарыстоўваць лінейныя ўзмацняльнікі, у той час як пры выкарыстанні QAM, які змяшчае амплітуды кампанента, лінейнасць павінен быць захаваны. На жаль, лінейныя ўзмацняльнікі з'яўляюцца менш эфектыўнымі і спажываюць больш энергіі, і гэта робіць іх менш прывабнымі для мабільных прыкладанняў.


Глядзіце таксама: >>512 QAM супраць 1024 QAM супраць 2048 QAM супраць 4096 тыпаў модуляцыі QAM


#QAM супраць PSK і іншыя рэжымы
Пры выбары формы мадуляцыі варта параўноўваць AM з PSK і іншымі рэжымамі, гледзячы на ​​тое, што яны могуць прапанаваць.

Як ёсць перавагі і недахопы выкарыстання QAM трэба параўноўваць QAM з іншымі відамі, перш чым прымаць рашэнне аб аптымальным рэжыме. Некаторыя сістэмы радыёсувязі дынамічна змяняць схему мадуляцыі ў залежнасці ад умоў і патрабаванняў лініі - узровень сігналу, шуму, хуткасці перадачы дадзеных, неабходнай і г.д.

У прыведзенай ніжэй табліцы розныя формы мадуляцыі:



КРЫТЫЯ ВІДЫ МОДУЛЯЦЫІ З ДАДАЧАМ ДАНЫХ

МОДУЛЯЦЫЯ
Біты за сімвал
- ПАМЕРКА ПАМЕРКА -
Складанасць
ОКК
1 1/2
0.5 Нізкі
БПСК
1 1
1 серада
QPSK
2 1 / √2
0.71 серада
16 QAM
4 /2 / 6
0.23 высокая
64QAM
6 /2 / 14
0.1 высокая


Звычайна знойдзена, што, калі хуткасць перадачы дадзеных вышэй тых, якія можна дасягнуць з дапамогай 8-PSK неабходна, больш звычайна выкарыстоўваюць квадратурнай амплітуднай мадуляцыі. Гэта таму, што ён мае большае адлегласць паміж суседнімі кропкамі ў I - Q плоскасці, і гэта паляпшае яе памехаабароненасць. У выніку ён можа дасягнуць таго ж хуткасць перадачы дадзеных на больш нізкім узроўні сігналу.

Аднак пункту больш не тое ж самае амплітуда. Гэта азначае, што дэмадулятара павінен выяўляць як фазу і амплітуду. Акрамя таго, той факт, што амплітуда змяняецца азначае, што лінейны ўзмацняльнік SI патрабуецца для ўзмацнення сігналу.



Вам таксама можа спадабацца: >> Якая розніца паміж AM і FM? 
                                >>У чым розніца паміж "dB", "dBm" і "dBi"? 
                                >>Як загрузіць / дадаць спісы прайгравання M3U / M3U8 IPTV ўручную на падтрымліваемых прыладах
                                >>Што такое VSWR: Стаўленне напружання да хвалі

Пакінь паведамленне 

Імя *
E-mail *
Тэлефон
Адрас
код Глядзіце код праверкі? Націсніце абнавіць!
Паведамленне
 

спіс паведамленняў

Каментары Загрузка ...
Галоўная| Пра нас| прадукты| навіны| спампаваць| падтрымка| Зваротная сувязь| кантакт| абслугоўванне

Кантакт: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: + 86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Электронная пошта: [электронная пошта абаронена] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Адрас на англійскай мове: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 Адрас на кітайскай мове: 广州市天河区黄埔大道西273号惠兰阁305(3E)