ფავორიტებში დამატება Set მთავარი
თანამდებობა:მთავარი >> ახალი ამბები

პროდუქცია კატეგორია

პროდუქტები Tags

Fmuser საიტები

რა არის QAM: კვადრატული ამპლიტუდის მოდულაცია

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



"QAM: Quadrature Amplitude Modulation აერთიანებს ამპლიტუდის და ფაზის ცვლილებებს, დამატებითი სიმძლავრის მისაცემად და ფართოდ გამოიყენება მონაცემთა კომუნიკაციისთვის. კვადრატული ამპლიტუდის მოდულაცია, QAM იყენებს როგორც ამპლიტუდის, ისე ფაზის კომპონენტებს, რათა უზრუნველყოს მოდულაციის ისეთი ფორმა, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს სპექტრის გამოყენების ეფექტურობის მაღალი დონე. ----- FMUSER"


QAM, კვადრატული ამპლიტუდის მოდულაცია იქნა გამოყენებული ზოგიერთი ანალოგური ტრანსმისიის ჩათვლით, AM სტერეო გადაცემის ჩათვლით, მაგრამ ეს არის მონაცემთა პროგრამებისთვის, სადაც იგი მოვიდა საკუთარი. 



მას შეუძლია უზრუნველყოს მოდულაციის უაღრესად ეფექტური ფორმა მონაცემთა ბაზაში და როგორც ასეთი, იგი გამოიყენება ყველაფერში, მობილური ტელეფონიდან Wi-Fi- ით და მონაცემთა სწრაფი კომუნიკაციის სისტემის თითქმის ყველა სხვა ფორმაში.

# რა არის QAM, კვადრატული ამპლიტუდის მოდულაცია
კვადრატული ამპლიტუდის მოდულაცია, QAM არის სიგნალი, რომელშიც ფაზაში გადადის ორი გადამზიდავი 90 გრადუსით (ე.ი. სინუსი და კოსინუსი) მოდულირდება და შერწყმულია. მათი 90 ° ფაზის განსხვავების შედეგად ისინი კვადრატში არიან და ეს იწვევს სახელს. ხშირად ერთ სიგნალს ეწოდება In-ეტაპი ან "I" სიგნალი, ხოლო მეორე quadrature ან "Q" სიგნალი.

შედეგად მიღებული მთლიანი სიგნალი, რომელიც შედგება I და Q გადამზიდავების ერთობლიობისაგან, შეიცავს ორივე ამპლიტუდის და ფაზის ცვალებადობას. იმის გათვალისწინებით, რომ ორივე ამპლიტუდის და ფაზის ცვალებადობები არსებობს, იგი შეიძლება ჩაითვალოს აგრეთვე როგორც ნარევი ამპლიტუდა და ფაზის მოდულაცია.

კვადრატული ამპლიტუდის მოდულაციის გამოყენების მოტივაცია გამომდინარეობს იქიდან, რომ სწორი ამპლიტუდის მოდულირებული სიგნალი, ანუ ორმაგი გვერდითი ზოლი, თუნდაც ჩახშული გადამზიდავი, ორჯერ იკავებს მოდულირების სიგნალის სიჩქარეს. ეს არის ძალიან უსარგებლო ხელმისაწვდომი სიხშირის სპექტრი. QAM აღადგენს წონასწორობას, ათავსებს ორ დამოუკიდებელ ორმაგ გვერდიგვერდ დათრგუნულ გადამზიდავ სიგნალს იმავე სპექტრში, როგორც ერთი ჩვეულებრივი ორმაგი გვერდითი ხაზის ჩახშული გადამზიდავი სიგნალი.


იხილეთ ასევე: >>შედარება 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM 128-QAM, 256-QAM 


# ანალოგი და ციფრული QAM
კვადრატული ამპლიტუდის მოდულაცია, QAM შეიძლება არსებობდეს მასში, რასაც შეიძლება ეწოდოს ანალოგიური ან ციფრული ფორმატები. ანალოგი QAM– ის ვერსიები, როგორც წესი, გამოიყენება, რომ მრავალჯერადი ანალოგური სიგნალის გადატანა ერთ გადამზიდავზე მოხდეს. 



მაგალითად, იგი გამოიყენება PAL და NTSC სატელევიზიო სისტემებში, სადაც QAM- ის მიერ მოწოდებული სხვადასხვა არხები შესაძლებლობას მისცემს მას ქრომის ან ფერადი ინფორმაციის კომპონენტები შეასრულოს. რადიო პროგრამებში გამოიყენება სისტემა, რომელიც ცნობილია როგორც C-QUAM, AM სტერეო რადიოსთვის. აქ სხვადასხვა არხები საშუალებას იძლევა სტერეოსთვის საჭირო ორი არხი განხორციელდეს ერთ გადამზიდაზე.


# დიგიტალური ანალოგური კონვერტაციის ტექნიკა


ციფრული ფორმატების QAM ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც "Quantised QAM" და ისინი უფრო მეტად გამოიყენება მონაცემთა კომუნიკაციების ხშირად რადიოკავშირის სისტემები. რადიო საკომუნიკაციო სისტემები დაწყებული ფიჭური ტექნოლოგია, როგორც იმ შემთხვევაში, LTE უკაბელო სისტემები, მათ შორის WiMAX და Wi-Fi 802.11 გამოიყენოთ სხვადასხვა ფორმები QAM და გამოყენების QAM გაიზრდება ფარგლებში სფეროში რადიო კომუნიკაციები.


იხილეთ ასევე: თქვენ უნდა იცოდეთ ექვსი QAM ფორმატის ინდექსი 


ციფრული / Quantised QAM საფუძვლები
კვადრატული ამპლიტუდის მოდულაცია, QAM, როდესაც გამოიყენება ციფრული გადაცემისთვის რადიო საკომუნიკაციო პროგრამები შეუძლია განახორციელოს მაღალი მონაცემები განაკვეთები, ვიდრე ჩვეულებრივი ამპლიტუდის მოდულირებული სქემები და ფაზა მოდულირებული სქემები.

ძირითადი სიგნალები გამოირჩევა მხოლოდ ორი პოზიციაზე, რაც საშუალებას იძლევა გადაეცეს ან 0 ან 1. QAM– ის გამოყენებით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მრავალი განსხვავებული წერტილი, რომელთაგან თითოეული ფაზისა და ამპლიტუდის განსაზღვრული მნიშვნელობებია. ეს ცნობილია როგორც თანავარსკვლავედის დიაგრამა. სხვადასხვა პოზიციას ენიჭება განსხვავებული მნიშვნელობები და ამ გზით ერთ სიგნალს შეუძლია მონაცემების გადაცემა გაცილებით უფრო მაღალი ტემპით.


#Constellation დიაგრამა 16QAM სიგნალისთვის, სადაც მოცემულია სხვადასხვა წერტილების ადგილმდებარეობა


როგორც ზემოთ ნაჩვენებია, თანავარსკვლავედის წერტილები, როგორც წესი, განლაგებულია კვადრატულ ბადეში თანაბარი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ინტერვალით. მიუხედავად იმისა, რომ მონაცემები ბინარულია QAM– ის ყველაზე გავრცელებული ფორმები, თუმცა ყველა ასე არ არის, იქ არის თანავარსკვლავედი, რომელსაც შეუძლია შექმნას კვადრატი, რომლის რაოდენობა ტოლია 2 – ის ტოლი, ანუ 4, 16, 64. . . . , ანუ 16QAM, 64QAM და ა.შ.

თანმიმდევრული მოდულირების ფორმატის უფრო მაღალი ქულების გამოყენებით, ანუ მეტ ქულაზე თანხვედრაზე, შესაძლებელია სიმბოლოზე მეტი ბიტის გადაცემა. ამასთან, წერტილები უფრო ახლოს არის და შესაბამისად, ისინი უფრო მგრძნობიარეა ხმაურისა და მონაცემთა შეცდომების მიმართ.

უმაღლესი რიგის ფორმატებზე გადასვლის უპირატესობა ის არის, რომ თანავარსკვლავედში მეტი ქულაა და, შესაბამისად, შესაძლებელია სიმბოლოზე მეტი ბიტების გადაცემა. უარყოფითი მხარე ისაა, რომ თანავარსკვლავედის წერტილები უფრო ახლოს არის ერთმანეთთან და ამიტომ ბმული უფრო მგრძნობიარეა ხმაურისგან. შედეგად, უფრო მაღალი ხარისხის QAM ვერსიები გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს საკმარისად მაღალი სიგნალი ხმაურის თანაფარდობით.

იმისათვის, მაგალითად, თუ როგორ QAM მუშაობს, constellation დიაგრამაზე აჩვენებს ღირებულებების სხვადასხვა სახელმწიფოებს 16QAM სიგნალი. აქედან ჩანს, რომ უწყვეტი ცოტა ნაკადი შეიძლება დაჯგუფებულია fours და წარმოდგენილია როგორც თანმიმდევრობით.


იხილეთ ასევე: >> QAM Modulator & Demodulator  


#Bit თანმიმდევრობის რუქა 16QAM სიგნალისთვის 
Bit თანმიმდევრობით რუკების დიდი 16QAM სიგნალი
ჩვეულებრივ, ყველაზე დაბალი QAM– ის ყველაზე დაბალი შეკვეთია 16QAM. მიზეზი იმისა, რომ ჩვეულებრივ გვხვდება ყველაზე დაბალი რიგი, ის არის, რომ 2QAM იგივეა, რაც ბინარული ფაზა – ცვლის საკინძები, BPSKდა 4QAM იგივეა, რაც კვადრატული ფაზის ცვლის საკინძები, QPSK.

გარდა ამისა 8QAM არ არის ფართოდ გამოიყენება. ეს იმიტომ, რომ შეცდომა კურსი შესრულების 8QAM თითქმის იგივე, რაც 16QAM - ეს არის მხოლოდ 0.5 dB უკეთესი და მონაცემები მაჩვენებელი მხოლოდ სამი მეოთხედი რომ 16QAM. ეს წარმოიშობა მართკუთხა, ვიდრე კვადრატული ფორმის constellation.

#QAM დადებითი და უარყოფითი მხარეები

მიუხედავად იმისა, რომ QAM ზრდის ეფექტურობას გადამცემი რადიო საკომუნიკაციო სისტემებისთვის, როგორც ამპლიტუდის, ისე ფაზის ცვალებადობის გამოყენებით, მას აქვს მრავალი ნაკლი. 


● პირველი ის არის, რომ ის უფრო მგრძნობიარეა ხმაურისგან, რადგან შტატები უფრო ახლოს არიან ერთმანეთთან ისე, რომ საჭიროა ხმაურის უფრო დაბალი დონე, რათა სიგნალი სხვა გადაწყვეტილების წერტილში გადავიდეს. მიმღებებს, რომლებიც იყენებენ ფაზის ან სიხშირის მოდულაციას, შეუძლიათ გამოიყენონ შეზღუდვის გამაძლიერებლები, რომლებსაც შეუძლიათ ამოიღონ ნებისმიერი ამპლიტუდის ხმაური და ამით გააუმჯობესონ ხმაურის საიმედოობა. QAM– სთან ასე არ არის.


● მეორე შეზღუდვა ასევე ასოცირდება ამპლიტუდა კომპონენტი სიგნალი. როდესაც ფაზაში ან სიხშირე მოდულირდებოდა სიგნალი გაძლიერდეს რადიოტალღებს, არ არის საჭირო, რათა გამოიყენონ ხაზოვანი გამაძლიერებლები, ხოლო როდესაც გამოყენებით QAM, რომელიც შეიცავს ამპლიტუდა კომპონენტი, linearity უნდა შენარჩუნდეს. სამწუხაროდ ხაზოვანი გამაძლიერებლები ნაკლებად ეფექტური და მოიხმარენ უფრო მეტი ძალა, და ეს ხდის მათ ნაკლებად მიმზიდველია მობილური პროგრამები.


იხილეთ ასევე: >>512 QAM vs 1024 QAM vs 2048 QAM vs 4096 QAM მოდულაციის ტიპები


#QAM vs PSK და სხვა რეჟიმები
მოდულაციის ფორმის გადაწყვეტისას ღირს შედარება AM vs PSK და სხვა რეჟიმების მიხედვით, თუ რას უნდა შესთავაზონ თითოეული მათგანი.

ვინაიდან არ არსებობს დადებითი და უარყოფითი მხარეები გამოყენებით QAM აუცილებელია შედარების QAM სხვა რეჟიმები, სანამ გადაწყვეტილების მიღების ოპტიმალური რეჟიმი. ზოგიერთი რადიოკავშირის სისტემები დინამიურად შეიცვლება მოდულაცია სქემა დამოკიდებული ბმული პირობები და მოთხოვნები - სიგნალის დონის, ხმაური, მონაცემები განაკვეთი საჭირო და ა.შ.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ადარებს სხვადასხვა ფორმის მოდულაცია:



შეჯამება ტიპის მოდულირების შესაძლებლობებთან მონაცემთა შესაძლებლობებთან

მოდულირება
ბიტი თითო სიმბოლისთვის
- ERROR MARGIN -
კომპაქტურობა
ook
1 1/2
0.5 დაბალი
BPSK
1 1
1 საშუალო
QPSK
2 1/2
0.71 საშუალო
16 QAM
4 2/6
0.23 მაღალი
64QAM
6 2/14
0.1 მაღალი


როგორც წესი, აღმოჩნდა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა განაკვეთების იმათ გარდა, რომლებიც მიიღწევა გამოყენებით 8-PSK არის საჭირო, ეს უფრო ჩვეულებრივი გამოიყენოთ quadrature ამპლიტუდა მოდულაცია. ეს იმიტომ, რომ აქვს უფრო დიდი მანძილი მიმდებარე ქულა I - Q თვითმფრინავი და ეს აუმჯობესებს მის ხმაურის იმუნიტეტი. შედეგად მას შეუძლია მიაღწიოს იგივე მონაცემები განაკვეთი ქვედა სიგნალის დონის.

თუმცა რაოდენობა აღარ არის იგივე ამპლიტუდა. ეს ნიშნავს, რომ demodulator უნდა აღმოაჩინოს ორივე ეტაპი და ამპლიტუდა. ასევე ის ფაქტი, რომ ამპლიტუდა მერყეობს იმას ნიშნავს, რომ წრფივი გამაძლიერებელი si საჭირო Amplify სიგნალი.



თქვენ ასევე მინდა: >> რა განსხვავებაა AM და FM– ს შორის? 
                                >>რა განსხვავებაა "dB", "dBm" და "dBi" - ს შორის? 
                                >>როგორ უნდა ჩატვირთოთ / დაამატოთ M3U / M3U8 IPTV დასაკრავი სიები ხელით დამხმარე მოწყობილობებზე
                                >>რა არის VSWR: ძაბვის მუდმივი ტალღის თანაფარდობა

დატოვე შეტყობინება 

სახელი *
Email *
ტელეფონი
მისამართი
კოდი იხილეთ დადასტურების კოდი? დაწკაპეთ ამოცნობა!
Message
 

შეტყობინება სია

კომენტარები Loading ...
მთავარი| ჩვენს შესახებ| პროდუქტები| ახალი ამბები| ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ| მხარდაჭერა| კავშირი| კონტაქტები| სამსახურის

კონტაქტი: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: + 86 183 1924 4009

Skype: tomleequan ელფოსტა: [ელ.ფოსტით დაცულია] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

მისამართი ინგლისურად: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 მისამართი ჩინურად: 广州市天河区黄埔大道西273尷305(E)