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高阶调制技术核心原理.
资料介绍
一、什么是高阶调制技术
调制是通信系统中将需要传输的基带信号加载到载波上,让信号特性适配信道传输要求的核心技术。简单来说,就是让承载信息的信号“换个适合赶路的衣服”,以便在有限的带宽空间里走得更远、传得更快。
高阶调制技术是相对于低阶调制而言的概念,核心特征是单个符号周期内可以承载更多比特的信息,通过提高频谱利用率来提升通信系统的传输速率。常见的低阶调制包括二进制相移键控(BPSK,每个符号承载1bit信息)、正交相移键控(QPSK,每个符号承载2bit信息);而常见的高阶调制包括正交幅度调制(QAM,如16QAM、64QAM、256QAM甚至1024QAM、4096QAM)、振幅相位联合键控(APSK)等,每个符号可以承载4bit及以上的信息,例如1024QAM每个符号就能承载10bit信息,频谱效率是QPSK的5倍。
二、高阶调制技术的核心原理
调制的本质是改变载波的幅度、相位或者频率参数,让参数随发送信息发生变化,接收端通过识别参数的变化恢复原始信息。高阶调制采用幅度相位联合调制的方式,同时改变载波的幅度和相位两个参数,在同一个载波上生成更多可区分的符号状态:
1. 星座图设计:高阶调制将所有可区分的符号状态映射到二维复平面上,形成星座图。星座图中不同星座点的位置对应不同的幅度与相位组合,每个星座点对应一组固定的二进制比特信息,星座点数量越多,单个符号承载的比特数就越高。例如16QAM有16个星座点,对应4bit信息,256QAM有256个星座点,对应8bit信息。
2. 比特-符号映射:将待传输的二进制比特流按照每个符号对应的比特数分组,每组比特映射到星座图中对应的星座点,生成发送符号。
3. 接收端解调:接收端对接收到的信号进行采样、同步后,判断信号落在星座图中哪个星座点的区域,再逆映射得到原始二进制比特流。
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