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16 modulation QAM vs 64 modulation QAM vs 256 modulation QAM
"La forme complète de QAM est la technique de modulation d'amplitude en quadrature. C'est une technique de modulation numérique. Cette technique de modulation est une combinaison de techniques de modulation d'amplitude et de phase. QAM est meilleur que QPSK en termes de capacité de transport de données. QAM tire parti du concept que deux fréquences de signal, l'une décalée de 90 degrés par rapport à l'autre, peuvent être transmises sur la même porteuse. ----- FMUSER"
Applications #QAM
● AMRC
● WiMAX-16d, 16e
● OFDM WLAN-11a
● Satellite
● DVB
● Modem par cable
Pour QAM, chaque porteuse est modulée ASK / PSK. Par conséquent, les symboles de données ont différentes amplitudes et phases.
S (t) = d1 (t) cos (2 * pi * fc * t) + d2 (t) sin (2 * pi * fc * t)
La figure mentionne les points de constellation et la règle de codage, qui est tirée de la norme IEEE 802.16-2004 pour illustrer le concept 16-QAM. Comparons 16 QAM vs 64 QAM vs 256 QAM modulation types et dériver la différence entre la modulation 16-QAM, la modulation 64-QAM et la modulation 256-QAM.
# 16-QAM vs 64-QAM vs 256-QAM
Comme mentionné pour chaque symbole, la phase et les amplitudes varient pour représenter différents bits. Il y a deux niveaux d'amplitudes pour chaque phase, à savoir le niveau d1 et le niveau d2. Il existe de nombreuses variantes à cette technique.
● Les plus populaires sont 16-QAM, 64-QAM et 256-QAM. L'exemple ci-dessous explique 16-QAM. Les 16 bits qam par symbole sont 4 (quatre). Cela signifie qu'en 16-QAM chaque symbole représente 4 bits comme mentionné dans le diagramme de constellation 16-QAM ci-dessus.
Voir aussi: >> Théorie et formules QAM
Par exemple, si l'entrée est 1010, la sortie est (-3-j * 3) * KMOD.
Comme nous le savons modulation numérique, la bande de base est séparée en composantes en phase (I) et en phase en quadrature (Q). La combinaison de I et Q est connue sous le nom de signal de modulation en bande de base. Il est également appelé diagramme IQ. Le diagramme de constellation représente tous les symboles modulés possibles qui seront utilisés par la technique de modulation pour cartographier les bits d'information. Ces différents symboles sont représentés dans le plan complexe avec leurs informations d'amplitude et de phase.
● Les 64 bits qam par symbole sont 6 (six). En 64-QAM, chaque symbole est représenté par 6 bits comme indiqué dans le diagramme de constellation 64-QAM ci-dessus.
● En 256-QAM, chaque symbole est représenté par 8 bits. À mesure que le niveau augmente, la technique QAM devient plus efficace en bande passante mais elle nécessite des algorithmes très robustes afin de décoder des symboles complexes en bits au niveau du récepteur.
Par exemple, 256-QAM est plus complexe que 16-QAM. QAM est plus efficace en termes de bande passante que le BPSK mais il est moins robuste. Par conséquent, pour un meilleur CINR dans le système, QAM est utilisé, ce qui entraîne un meilleur débit de données. Pour les pauvres CINR, BPSK est utilisé. CINR signifie Carrier to Interference and Noise Ratio.
Voir aussi: >> Comparaison de 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM 128-QAM, 256-QAM
Le tableau suivant mentionne la différence entre les techniques de modulation 16-QAM, 64-QAM et 256-QAM. Le but de KMOD ici est d'obtenir la même puissance moyenne pour tous les symboles mappés (c'est-à-dire une puissance moyenne de 1).
Spécifications |
Modulation 16-QAM |
Modulation 64-QAM |
Modulation 256-QAM |
Numéro de bits par symbole |
4 | 6 | 8 |
Symbole taux |
(1/4) de débit binaire |
(1/6) de débit binaire |
(1/8) de débit binaire |
KMODName |
1 / SQRT (10) |
1 / SQRT (42) |
1 / SQRT (170) |
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