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16 QAM-Modulation vs 64 QAM-Modulation vs 256 QAM-Modulation

Date:2020/6/20 14:31:08 Hits:



„Die vollständige Form von QAM ist die Quadratur-Amplitudenmodulationstechnik. Es handelt sich um eine digitale Modulationstechnik. Diese Modulationstechnik ist eine Kombination aus Amplituden- und Phasenmodulationstechniken. QAM ist hinsichtlich der Datenübertragungskapazität besser als QPSK. QAM profitiert von dem Konzept.“ dass zwei um 90 Grad gegeneinander verschobene Signalfrequenzen auf demselben Träger übertragen werden können. -----FMUSER"



#QAM-Anwendungen

● CDMA
WiMAX-16d, 16e
WLAN-11a OFDM
Satellite
DVB
Kabelmodem



Bei QAM ist jeder Träger ASK/PSK-moduliert. Daher haben Datensymbole unterschiedliche Amplituden und Phasen.


S (t) = d1 (t) cos (2 · pi · fc · t) + d2 (t) sin (2 · pi · fc · t)






#QAM
Die Abbildung erwähnt die Konstellationspunkte und die Kodierungsregel, die dem IEEE-Standard 802.16-2004 entnommen ist, um das 16-QAM-Konzept zu demonstrieren. Vergleichen wir 16 QAM vs. 64 QAM vs. 256 QAM Modulation Typen und leiten den Unterschied zwischen 16-QAM-Modulation, 64-QAM-Modulation und 256-QAM-Modulation ab.

#16-QAM vs. 64-QAM vs. 256-QAM

Wie bereits erwähnt, werden für jedes Symbol sowohl die Phase als auch die Amplituden variiert, um unterschiedliche Bits darzustellen. Für jede Phase gibt es zwei Amplitudenniveaus, d. h. d1-Niveau und d2-Niveau. Es gibt viele Varianten dieser Technik. 

● Am beliebtesten sind 16-QAM, 64-QAM und 256-QAM. Das folgende Beispiel erklärt 16-QAM. Die 16 QAM-Bits pro Symbol sind 4 (vier). Dies bedeutet, dass bei 16-QAM jedes Symbol 4 Bits darstellt, wie im obigen 16-QAM-Konstellationsdiagramm erwähnt.


Siehe auch: >> QAM-Theorie und Formeln


Wenn der Eingang beispielsweise 1010 ist, ist der Ausgang (-3-j * 3) * KMOD.


Typischerweise ist KMOD 1 / root (10) für 16-QAM.


Wie wir wissen digitale ModulationDas Basisband ist in Phasen(I)- und Quadraturphasen(Q)-Komponenten unterteilt. Die Kombination von I und Q wird als Basisband-Modulationssignal bezeichnet. Es wird auch als IQ-Diagramm bezeichnet. Das Konstellationsdiagramm stellt alle möglichen modulierten Symbole dar, die von der Modulationstechnik zur Abbildung der Informationsbits verwendet werden. Diese verschiedenen Symbole werden in der komplexen Ebene mit ihren Amplituden- und Phaseninformationen dargestellt.

Die 64 QAM-Bits pro Symbol sind 6 (sechs). Bei 64-QAM wird jedes Symbol durch 6 Bits dargestellt, wie im obigen 64-QAM-Konstellationsdiagramm dargestellt. 

● Bei 256-QAM wird jedes Symbol durch 8 Bits dargestellt. Mit zunehmendem Pegel wird die QAM-Technik bandbreiteneffizienter, erfordert jedoch sehr robuste Algorithmen, um komplexe Symbole beim Empfänger in Bits zu dekodieren.


Beispielsweise ist 256-QAM komplexer als 16-QAM. QAM ist im Vergleich zu BPSK bandbreiteneffizienter, aber weniger robust. Daher wird für ein besseres CINR im System QAM eingesetzt, was zu einer besseren Datenrate führt. Bei schlechter CINR wird BPSK eingesetzt. CINR steht für Carrier to Interference and Noise Ratio.


Siehe auch: >> Vergleich von 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM 


#Tabellarischer Unterschied zwischen 16-QAM, 64-QAM und 256-QAM
In der folgenden Tabelle wird der Unterschied zwischen 16-QAM-, 64-QAM- und 256-QAM-Modulationstechniken erwähnt. Der Zweck von KMOD besteht hier darin, für alle zugeordneten Symbole die gleiche Durchschnittsleistung zu erzielen (dh die Durchschnittsleistung von 1).



Spezifikationen
16-QAM-Modulation
64-QAM-Modulation
256-QAM-Modulation
Nummer von Bits pro Symbol
4 6 8
Symbol Rate
(1/4) der Bitrate
(1/6) der Bitrate
(1/8) der Bitrate
KMOD
1/Quadratmeter(10) 
 1/Quadratmeter(42) 
1/Quadratmeter(170)





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