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8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM 128-QAM, 256-QAM의 비교
"QAM, 직교 진폭 변조 많은 사람들에게 널리 사용됩니다 디지털 데이터 무선 통신 및 데이터 통신 애플리케이션. 다양한 형태의 QAM을 사용할 수 있으며보다 일반적인 형태로는 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM 및 256 QAM이 있습니다. 여기에서 그림은 별자리의 포인트 수, 즉 존재할 수있는 별개의 상태 수를 나타냅니다. ----- FMUSER "
#QAM
8-PSK에서 제공하는 것 이상의 데이터 속도가 필요한 경우 QAM의 다양한 특징을 사용할 수 있습니다. 무선 통신 체계. 이는 QAM이 점을보다 균등하게 분배하여 IQ 평면에서 인접한 점 사이의 거리를 더 넓게하기 때문입니다.
그리고 이런 식으로 별자리의 점이 더 뚜렷해지고 데이터 오류가 줄어 듭니다. 심볼 당 더 많은 비트를 전송할 수 있지만, 성상도의 에너지가 동일하게 유지되어야 할 경우, 성상도상의 지점은 서로 더 가까워 야하고 송신은 잡음에 더 취약 해집니다. 이는 하위 QAM 변형보다 비트 오류율이 더 높습니다. 이러한 방식으로, 더 높은 데이터 레이트를 획득하는 것과 임의의 무선 통신 시스템에 대해 허용 가능한 비트 에러 레이트를 유지하는 것 사이에 균형이 존재한다.
참조 : >> QAM 이론 및 공식
QAM은 많은 무선 통신 및 데이터 전송 용도이다. 그러나 QAM의 일부 특정 변형은 일부 특정 응용 프로그램과 표준에 사용됩니다.
예를 들어, 국내 방송 애플리케이션의 경우 64 QAM 및 256 QAM 디지털 케이블 TV 및 케이블 모뎀 응용 프로그램에서 종종 사용됩니다. 영국에서는 현재 16 개의 QAM 및 64 개의 QAM이 DVB를 사용하는 디지털 지상파 텔레비전에 사용됩니다- 디지털 비디오 방송. 미국에서는 64 QAM 및 256 QAM이 표준 ANSI / SCTE 07 2000에서 SCTE에 의해 표준화 된 디지털 케이블에 대한 필수 변조 방식입니다.
이 외에도 QAM의 변형은 많은 사람들에게도 사용됩니다. 무선 전화 및 셀룰러 기술 애플리케이션.
참조 : >> QAM 변조기 및 복조기
성상도는 QAM, 직교 진폭 변조의 다른 형태 내에서 상태에 대한 다른 위치를 보여줍니다. 의 순서로 조정 QAM 성상도 다이어그램의 포인트 수가 늘어납니다.
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참조 : >>512 QAM vs 1024 QAM vs 2048 QAM vs 4096 QAM 변조 유형
QAM을 사용하는 장점은 변조의 더 높은 차수의 형태이며, 그 결과는 심볼 당 더 많은 정보 비트를 운반 할 수 있다는 것이다. QAM의 고차 포맷을 선택하여, 링크의 데이터 레이트를 높일 수있다.
아래 표는 QAM 및 PSK의 다른 형태의 비트 레이트의 요약을 제공한다.
조정 |
심볼 당 비트 |
심벌 레이트 |
BPSK |
1 |
1 x 비트 전송률 |
QPSK |
2 |
1/2 비트 레이트 |
8PSK |
3 |
1/3 비트 레이트 |
16QAM |
4 |
1/4 비트 레이트 |
32QAM |
5 |
1/5 비트 레이트 |
64QAM |
6 |
1/6 비트 레이트 |
참조 : >>변조 기술의 기초
#QAM 노이즈 마진
더 높은 차수의 변조 속도가 훨씬 더 빠른 데이터 속도 및 무선 통신 시스템에 대한 스펙트럼 효율보다 높은 수준을 제공 할 수 있지만, 가격이 온다. 더 높은 차수의 변조 방식들은 상당히 적은 탄성 잡음 및 간섭한다.
이 결과로서, 많은 무선 통신 시스템은 이제 동적 적응 변조 기법을 사용한다. 이들은 채널 상태를 감지하여 소정의 조건에 대한 가장 높은 데이터 레이트를 획득하기 위해 변조 방식에 적응. 잡음비 신호가 에러와 함께 증가하여, 스루풋 저하 같이 둔화, 상기 데이터의 재 전송한다. 링크가 적은 데이터 에러와 함께 더 확실한 것으로 할 수있다 낮은 차수의 변조 방식으로 되 돌리면 다시 보낸다.
당신은 또한 같은 수 있습니다 : >> AM과 FM의 차이점은 무엇입니까?
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