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16 QAM変調vs 64 QAM変調vs 256 QAM変調
「QAMの完全な形式は直交振幅変調技術です。これはデジタル変調技術です。この変調技術は、振幅変調技術と位相変調技術の両方を組み合わせたものです。QAMは、データ伝送容量の点でQPSKより優れています。QAMは、この概念を活用しています。その90つの信号周波数、一方が他方に対してXNUMX度シフトしたものは、同じキャリアで送信できます。"
#QAMアプリケーション
●CDMA
● WiMAX-16d、16e
● WLAN-11a OFDM
● 衛星
● DVB
● ケーブルモデム
QAMの場合、各キャリアはASK / PSK変調されます。 したがって、データシンボルの振幅と位相は異なります。
S(t)= d1(t)cos(2 * pi * fc * t)+ d2(t)sin(2 * pi * fc * t)
図では、802.16-QAMの概念を示すためにIEEE標準2004-16から採用されたコンスタレーションポイントとエンコーディングルールについて言及しています。16QAMと64 QAMと256 QAMを比較してみましょう。 変調 タイプと、16-QAM変調、64-QAM変調、256-QAM変調の違いを導き出します。
#16-QAM vs 64-QAM vs 256-QAM
各シンボルについて述べたように、位相と振幅の両方が異なるビットを表すために変化します。 各フェーズには1つのレベルの振幅があります。つまり、d2レベルとdXNUMXレベルです。 この手法には多くのバリエーションがあります。
●最も一般的なのは、16-QAM、64-QAM、および256-QAMです。 次の例では、16-QAMについて説明します。 シンボルあたりの16 qamビットは4(16)です。 これは、4-QAMでは、上記の16-QAMコンスタレーションダイアグラムで述べたように、各シンボルがXNUMXビットを表すことを意味します。
関連項目: >> QAM理論と公式
たとえば、入力が1010の場合、出力は(-3-j * 3)* KMODになります。
私たちが知っているように デジタル変調、ベースバンドはフェーズ(I)と直交フェーズ(Q)のコンポーネントに分離されます。 IとQの組み合わせは、ベースバンド変調信号として知られています。 IQダイアグラムとも呼ばれます。 コンスタレーションダイアグラムは、変調技術が情報ビットをマッピングするために使用するすべての可能な変調シンボルを表します。 このさまざまなシンボルは、振幅と位相の情報とともに複素平面で表されます。
● シンボルごとの64 qamビットは6(64)です。 上記の6 QAMコンスタレーションダイアグラムに示すように、64 QAMでは、各シンボルはXNUMXビットで表されます。
● 256-QAMでは、各シンボルは8ビットで表されます。 レベルが上がると、QAM技術はより効率的な帯域幅になりますが、受信機で複雑なシンボルをビットにデコードするには、非常に堅牢なアルゴリズムが必要です。
たとえば、256-QAMは16-QAMよりも複雑です。 QAMは、BPSKに比べて帯域幅効率が高くなりますが、堅牢性は低くなります。 したがって、システムのCINRを向上させるために、QAMが採用され、データレートが向上します。 CINRが低い場合は、BPSKを使用します。 CINRは、Carrier to InterferenceおよびNoise Ratioの略です。
関連項目: >> 8-QAM、16-QAM、32-QAM、64-QAM、128-QAM、256-QAMの比較
次の表は、16-QAM、64-QAM、および256-QAM変調技術の違いについて説明しています。 ここでのKMODの目的は、マッピングされたすべてのシンボルに対して同じ平均電力(つまり、平均電力1)を達成することです。
仕様 |
16-QAM変調 |
64-QAM変調 |
256-QAM変調 |
数 シンボルあたりのビット数 |
4 | 6 | 8 |
シンボル 率 |
(1/4)のビットレート |
(1/6)のビットレート |
(1/8)のビットレート |
KMOD |
1 / SQRT(10) |
1 / SQRT(42) |
1 / SQRT(170) |
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