QAM调制原理_广播百科 QAM
▌QAM概述
? ? ? ?隨著現代通信技術的發展,特別是移動通信技術高速發展,新的需求促使新的業務不斷產生,因而導致頻率資源越來越緊張。在有限的帶寬里要傳輸大量的多媒體數據,頻譜利用率成為當前至關重要的課題,由于具有高頻譜利用率、高功率譜密度等優勢,16QAM技術被廣泛應用于高速數據傳輸系統.在很多寬帶應用領域,比如數字電視廣播,Internet寬帶接入,QAM系統都得到了廣泛的應用。QAM用于數字調制方面,有4QAM、8QAM、16QAM、32QAM等調制方式。其中,16QAM和32QAM廣泛用于數字有線電視系統。
▌QAM的基本原理
? ? ??正交振幅是一種將兩種調幅信號(2ASK和2PSK)匯合到一個信道的方法,因此會雙倍擴展有效帶寬,正交調幅被用于脈沖調幅。正交調幅信號有兩個相同頻率的載波,但是相位相差90度(四分之一周期)。一個信號叫I信號,另一個信號叫Q信號。從數學角度將一個信號表示成正弦,另一個表示成余弦。兩種被調制的載波在發射時已被混和。到達目的地后,載波被分離,數據被分別提取然后和原始調制信息相混和。
? ? ? ?QAM發射信號集可以用星座圖方便地表示。星座圖上每一個星座點對應發射信號集中的一個信號。設正交幅度調制的發射信號集大小為N,稱之為N-QAM。星座點經常采用水平和垂直方向等間距的正方網格配置,當然也有其他的配置方式。數字通信中數據常采用二進制表示,這種情況下星座點的個數一般是2的冪。常見的QAM形式有16-QAM、64-QAM、256-QAM等。星座點數越多,每個符號能傳輸的信息量就越大。但是,如果在星座圖的平均能量保持不變的情況下增加星座點,會使星座點之間的距離變小,進而導致誤碼率上升。因此高階星座圖的可靠性比低階要差。
? ? ? 模擬信號的相位調制和數字信號的PSK可以被認為是幅度不變、僅有相位變化的特殊的正交幅度調制。由此,模擬信號頻率調制和數字信號FSK也可以被認為是QAM的特例,因為它們本質上就是相位調制。這里主要討論數字信號的QAM,雖然模擬信號QAM也有很多應用,例如NTSC和PAL制式的電視系統就利用正交的載波傳輸不同的顏色分量。
▌QAM的特點和應用
? ? ? ??QAM調制方式的多媒體高速寬帶數據廣播系統采用DVB-C有線數字視頻廣播標準,代表著數字化發展方向,有16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM之分,數字越大,頻帶利用率越高,但同時抗干擾能力也隨之降低。采用64QAM調制方式,可在傳統的8MHz模擬頻道帶寬上傳輸約40Mbps數據流,在一個標準PAL通道上傳輸4~8套數字電視節目,它的末端用戶可以是計算機,也可以是帶數字機頂盒的電視機。QAM在安全授權方面比QPSK調制方式更可靠,完全能滿足海量信息傳輸的需要,其傳輸速率更高,通道還可優化。
? ? ? ? QAM目前還被廣泛用于ADSL調制技術,在QAM調制中,發送數據在比特/符號編碼器內被分成速率各為原來1/2的兩路信號,分別與一對正交調制分量相乘,求和后輸出。接收端完成相反過程,正交解調出兩個相反碼流,均衡器補償由信道引起的失真,判決器識別復數信號并映射回二進制信號。采用QAM調制技術,信道帶寬至少要等于碼元速率,為了定時恢復,還需要另外的帶寬,一般要增加15%左右。與其他調制技術相比,QAM調制技術具有充分利用帶寬、抗噪聲強等特點。
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