分析接收端星座图与发送端星座图的区别
【答案】:QPSK、16QAM、64QAM星座图如图11所示。从该图中可以看出,QPSK调制每个象限只有一个星座点,而16QAM、64QAM星座图分别在每个象限有4个和16个星座点。
比较QPSK、16QAM、64QAM星座图,解释随着各象限星座点数的增加抗干扰能…
【答案】:QPSK、16QAM、64QAM星座图如图11所示。从该图中可以看出,QPSK调制每个象限只有一个星座点,而16QAM、64QAM星座图分别在每个象限有4个和16个星座点。
QAM、16QAM、QPSK、都是调制方式,但在星座图上映射的阶数不同。
数字通信中数据常采用二进制表示,这种情况下星座点的个数一般是2的幂。常见的QAM形式有16-QAM、64-QAM、256-QAM等。星座点数越多,每个符号能传输的信息量就越大。
由于无线电通讯的带宽都是由FCC一类部门所事先分配规定的,QPSK较之于BPSK的优势便开始显现出来:QPSK系统在给定的带宽内可以在BER相同的情况下可以提供BPSK系统两倍的带宽。
一般称为欧式距离)来判断发送的是哪个信号,如果离00点最近,则判为00,否则判为其他点。因此星座图的作用主要是在调制时用于映射(比如QPSK,16QAM,64QAM等),而接收时用于判断发送的到底是哪个点,从而正确解调数据。
在相同的30G+波特率下,16QAM的光信噪比(OSNR)比QPSK高出约5dB。随着星座中星座点个数的增加,16QAM的OSNR将呈指数增长。因此,16QAM或更高阶QAM的传输距离将被进一步限制。
请分别画出64QAM调制的均匀星座和非均匀星座图,并解释各有什么作用…
非均匀星座可以加大欧氏距离,提高抗干扰性能。
【答案】:QPSK、16QAM、64QAM星座图如图11所示。从该图中可以看出,QPSK调制每个象限只有一个星座点,而16QAM、64QAM星座图分别在每个象限有4个和16个星座点。
QAM,Quadrature Amplitude Modulation,指的是相正交振幅调制。64QAM(Quadrature Amplitude Modulation,相正交振幅调制),在使用同轴电缆的网络中,这种数字频率调制技术通常用于发送下行数据。
因此星座图的作用主要是在调制时用于映射(比如QPSK,16QAM,64QAM等),而接收时用于判断发送的到底是哪个点,从而正确解调数据。
QAM在一个6MHz信道中,64QAM传输速率很高,最高可以支持3015Mbps的峰值传输速率。但是,对干扰信号很敏感,使得它很难适应嘈杂的上行传输(从电缆用户到因特网)。参见QPSK, DQPSK, CDMA, S-CDMA, BPSK和VSB。
QAM64星座图中怎样确定星座点所代表的比特数?
1、星座点数不同:QPSK调制的星座图只有4个点,而QAM调制的星座图点数一般为16256等。
2、数字通信中数据常采用二进制表示,这种情况下星座点的个数一般是2的幂。常见的QAM形式有16-QAM、64-QAM、256-QAM等。星座点数越多,每个符号能传输的信息量就越大。
3、QAM,密集恐惧症的节奏在相同的30G+波特率下,16QAM的光信噪比(OSNR)比QPSK高出约5dB。随着星座中星座点个数的增加,16QAM的OSNR将呈指数增长。因此,16QAM或更高阶QAM的传输距离将被进一步限制。
4、QAM是幅度、相位联合调制的技术,它同时利用了载波的幅度和相位来传递信息比特,因此在最小距离相同的条件下,QAM星座图中可以容纳更多的星座点,即可实现更高的频带利用率,目前QAM星座点最高已可达256QAM。
5、QAM在一个6MHz信道中,64QAM传输速率很高,最高可以支持3015Mbps的峰值传输速率。但是,对干扰信号很敏感,使得它很难适应嘈杂的上行传输(从电缆用户到因特网)。参见QPSK, DQPSK, CDMA, S-CDMA, BPSK和VSB。
分别简述波形图,眼图,星座图的作用,即它们分别从什么角度描述了信号的什…
“眼图就是象眼睛一样形状的图形。图五眼图定义” 眼图是用余辉方式累积叠加显示采集到的串行信号的比特位的结果,叠加后的图形形状看起来和眼睛很像,故名眼图。眼图上通常显示的是25UI的时间窗口。
因此星座图的作用主要是在调制时用于映射(比如QPSK,16QAM,64QAM等),而接收时用于判断发送的到底是哪个点,从而正确解调数据。
眼图是时域波形图的重叠,而星座图是解调之后的符号,两种信号是不同的信号。而你这信号,没有说清楚是什么信号。那么上边的问题搞清楚之后呢~那就很简单了~眼图就是以符号周期的整数倍将信号截断,然后画到一起就行了。
这种情况星座图有以下两种变化:幅度变化:正交信号的幅度决定了星座图中每个点的强度或能量。增加幅度会使星座图中的点更加集中和突出,表示信号的强度更高。