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8-QAM、16-QAM、32-QAM、64-QAM 128-QAM、256-QAMの比較
「QAM、 直交振幅変調 多くで広く使用されています デジタルデータ無線通信およびデータ通信アプリケーション。 QAMにはさまざまな形式があり、より一般的な形式には、16 QAM、32 QAM、64 QAM、128 QAM、256 QAMなどがあります。 ここで、図はコンスタレーション上のポイントの数、つまり存在する可能性のある異なる状態の数を示しています。 ----- FMUSER」
#QAM
QPSのさまざまなフレーバーは、8-PSKによって提供されるデータレートを超えるデータレートが必要な場合に使用できます。 無線通信 システム。 これは、QAMがポイントをより均等に分散することにより、IQプレーン内の隣接するポイント間の距離を大きくするためです。
このようにして、コンスタレーション上のポイントがより明確になり、データエラーが減少します。 シンボルごとにより多くのビットを送信することは可能ですが、コンスタレーションのエネルギーを同じに保つには、コンスタレーション上のポイントを互いに近づける必要があり、送信はノイズの影響を受けやすくなります。 これにより、低次のQAMバリアントよりもビットエラーレートが高くなります。 このようにして、より高いデータレートを取得することと、任意の無線通信システムの許容可能なビットエラーレートを維持することのバランスが取れています。
関連項目: >> QAM理論と公式
QAMは、多くの無線通信及びデータ配信アプリケーションです。 しかし、QAMのいくつかの特定の変異体は、いくつかの特定の用途および標準で使用されています。
たとえば、国内放送アプリケーションの場合、 64 QAMおよび256 QAM デジタルケーブルテレビやケーブルモデムのアプリケーションでよく使用されます。 英国では、16 QAMおよび64 QAMは現在、DVBを使用した地上デジタルテレビに使用されています。 デジタルビデオ放送。 米国では、64 QAMおよび256 QAMは、標準ANSI / SCTE 07 2000のSCTEによって標準化されたデジタルケーブルの必須変調方式です。
これに加えて、QAMのバリアントも多くの場合に使用されます。 無線 そして細胞技術の適用。
関連項目: >> QAM変調器と復調器
コンスタレーションダイアグラムは、さまざまな形式のQAM、直交振幅変調内の状態のさまざまな位置を示しています。 の順序として 変調 QAMコンスタレーションダイアグラムのポイント数も増加します。
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関連項目: >>512 QAM対1024 QAM対2048 QAM対4096 QAM変調タイプ
QAMを使用することの利点は、変調の高次の形態であり、その結果、シンボル当たりの情報のより多くのビットを搬送することができることです。 QAMの高次の形式を選択することにより、リンクのデータ転送速度を向上させることができます。
以下の表は、QAMおよびPSKの異なる形式のビットレートの概要が表示されます。
モジュレーション |
シンボルあたりのビット |
シンボルレート |
BPSK |
1 |
1 xビットレート |
QPSK |
2 |
1/2ビットレート |
8PSK |
3 |
1/3ビットレート |
16QAM |
4 |
1/4ビットレート |
32QAM |
5 |
1/5ビットレート |
64QAM |
6 |
1/6ビットレート |
関連項目: >>変調テクニックの基礎
#QAMノイズマージン
より高次の変調速度がはるかに速いデータレートと無線通信システムのスペクトル効率の高いレベルを提供することができるが、これは代償します。 より高次の変調方式は、かなり低い弾性雑音及び干渉です。
この結果、多くの無線通信システムは、現在の動的適応変調技術を使用します。 これらは、チャネル状態を感知し、所定の条件に最も高いデータレートを得るために、変調方式を適応させます。 スループットを遅く、データの再送信の信号として雑音比に減少エラーに沿って増加します。 リンクが少ないデータエラーとをより確実なものとすることができる低次変調方式に戻すことで再送信します。
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