Q路的取值方法与X完全相同。将输入信号分成2路分别与本地恢复的2个正交载波相乘,经过低通滤波器滤掉倍频分量得到x t ,y t 。再根据本地恢复时钟进行多电平判决,16QAM以-2,2,0.5,-0.5为判决电平,判决后得到一组由-1,-3,1,3组成的数据;64QAM以6,4,2,0.5,-6,-4,-2,-0.5为判决电平,判决后得到一组由1,3,5,7,-1,-3,,-5,-7组成的数据。16QAM星座图反映射完成的时将1,3,-1,-3映射成0,1,2,3;64QAM星座图反映射完成的是将1,3,5,7,-1,-3,-5,-7映射成为0,1,2,3,4,5,6,7;其对应关系分别与星座图映射时相同。再经过L-2电平转换和串并变换就可以得到输出数据序列。(1)16QAM之所以以2,0.5,-2,-0.5而非2,-2,0为判决电平,是因为在调制解调过程会产生延迟,使调解后在最初的时候产生直流,经判决后为0,这也是在看解调后的星座图时,最初会在原点处有点出现,一会又消失的原因;若以2,-2,0为判决电平,则将会将延迟产生的直流误判为1或-1。32QAM,64QAM,128QAM与16QAM在这一点上相同。
(2)调制信号经信道传输过程会有能量损耗,所以在解调时应加必要的增益4.1 具有十字形星座图的信号调制 具有十字形星座图的信号调制与具有矩形星座图的信号调制不同的十,输入数据序列不能线进行I,Q分路后做星座图映射,只能是先进行星座图映射,然后再I,Q分路。否则会导致某些矢量端点无法扣除,即在32QAM中会有(5,-5,5,-5)这多余的4个点,在128QAM中会有(9,-9,9,-9),(9,-9,11,-11),(11,-11,9,-9),(11,-11,11,-11)这多余的16个点无法扣除。其实现如下:输入数据2L电平变换,L Log2M,对与32QAM或128QAM而言,L为5或7,此时的输出值的范围为0,1,2,...,31或0,1,2,...,127;32QAM星座图映射完成将0,1,2,...,31这32个数字分别转换为32QAM星座图中的32个矢量端点的坐标,这些矢量的实部和虚部分别由1,3,5,-1,-3,-5组成,但不包括(5,5),(-5,-5),(5,-5),(-5,5)这4个矢量点。对于128QAM而言,则是将0,1,2,...,127这128个数字分别转换为128QAM星座图中的128个矢量端点的坐标,这些矢量点的实部和虚部分别由1,-1,3,-3,5,-5,7,-7,9,-9,11,-11组成,但不包括(9,-9,9,-9),(9,-9,11,-11),(11,-11,9,-9),(11,-11,11,-11)这16个矢量点。
然后将得到的xk,yk通过预低调制低通滤波器,再分别与相互正交的2路载波相乘,形成2路ASK调制信号,最后将2路信号相加得到不同幅度和相位的已调QAM输出信号。此过程恰为调制的逆过程,它将输入信号分成2路分别与本地恢复的2个正交载波相乘,经过低通滤波器滤掉倍频分量得到x t ,y t ,再根据本地恢复的时钟惊醒多电平判决,32QAM以4,-4,2,-2,0.5,-0.5为判决电平,判决后得到一组由1,-1,3,-3,5,-5组成的数据;128QAM以10,-10,8,-8,6,-6,4,-4,2,-2,0.5,-0.5为判决电平,判决后得到以组由1,-1,3,-3,5,-5,7,-7,9,-9,11,-11组成的数据,然后惊醒I,Q合路以形成星座图;32QAM星座图反映射完成的十将32个矢量端点分别映射成为0,1,2,...,31起对应关系,与映射时相同;128QAM星座图反映射完成的 将128个矢量端点分别映射成为0,1,2,...,127起对应关系,与映射时相同;再经过L2电平转换和串并变换就可以得到输出数据序列。此外,32QAM或128QAM也可以用与16QAM或64QAM相同的解调方法。
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南方黑芝麻糊虽然垄断性地位
我们能不能少替对方考虑