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星座图通信 星座映射 差分相位映射

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通信里 星座图 到底是什么意思

否则判为其他点,一个星座点对应一个调制符号.11四种状态),QPSK四个点组成一个QPSK的星座图,而接收时用于判断发送的到底是哪个点。

学过通信原理或者数字通信的应该知道,依次类推).,如果离00点最近,则是根据接收信号与星座图上4个点的距离(一般称为欧式距离)来判断发送的是哪个信号,其信息量是发送一个bit的2倍,此时可以选择QPSK(四相位调制,即有00,这样没发送一个调制符号。

因此星座图的作用主要是在调制时用于映射(比如QPSK,从而提高传输速率,一般不会直接发0或者1,则判为00,每个点与相邻的点相差90度(幅度是相同的),要将数字信号发送出去,64QAM等);而QPSK信号接收解调的时候,(如果没3个bit的话是8种状态,10,总共四种状态.,1信号(bit)按照一个或者几个组成一组,01,16QAM,而是先将0星座图是目前数字调制的一个基本概念,从而正确解调数据,自己画一下就知道了,对应前面00,11,比如每两个bit组成一组

如何根据星座图划分判决域 通信原理

白羊座(3月21日 - 4月20日)白羊座的符号象征羊的头,是一种象形的方法,取出羊最明显的羊角和鼻梁部分;由白羊座的神话可以联想到一些特质,例如冲动、喜欢自由、勇往直前。

而由另一方面,也有人指白羊座的符号是象征新生的绿芽,表现出新生和欣欣向荣的景象。

金牛座(4月21日 - 5月21日)金牛座的符号象征了牛的头,也是以简单的线条描绘出牛的形象;由金牛座的神话可以发现,金牛座的外表温驯,但内心充满欲望。

由另一方面看,圆圆的牛脸表现出安逸和享乐,但上面的牛角则提示我们脾气有爆发的时候。

双子座(5月22日 - 6月21日)双子座的符号象征双胞胎,相较于前两个符号,就比较抽象了一点;由双子座的神话可以知道双子座的二元性和内在的矛盾。

其实双子座所代表的不只是二元性,而是所谓的多元,一方面可以看出其广,一方面也暗示了可能的肤浅。

巨蟹座(6月22日 - 7月22日)巨蟹座的符号象征胸,也就是说明了巨蟹和胸有关;由巨蟹座的神话可以想像,有一种家的感觉,同时也和忌妒有关。

另一方面也有人指出,其实巨蟹座的符号是象征巨蟹的甲壳,由此也可看出巨蟹座所具自我保护特质,和隐藏的习惯。

狮子座(7月23日 - 8月22日)狮子座的符号象征狮子的尾巴,充分显示了狮子座的个性;由狮子座的神话可以联想到,狮子座的风流与热情。

由狮子去联想狮子座的特性,很容易就可以想到很多,热情、同情心,但是别忘了,母狮子才是出外狩猎的。

处女座(8月23日 - 9月22日)处女座的符号象征女性的生殖器;但如果你注意看右半边,就可以发现。

处女座的神话中,可看出收成的意涵。

由处女去联想处女座的特质,也可以发现一些,如小心、谨慎、沈静和羞怯。

由另一方面,处女也代表了安静和敏锐。

天秤座(9月23日 - 10月23日)天秤座的符号象征一杆秤子,希腊字母Ω代表了衡量,而下面的“-”则代表了衡量的基础。

在天秤座的神话中可以看出天秤座公平的特质。

但由那一杆秤子,可以看出天秤座追求平衡的基本念头,同时,摇摆不定的秤子也表现出天秤座的犹豫不决。

天蝎座(10月24日 - 11月22日)天蝎座的符号象征男性的生殖器;由天蝎座的神话中,可以知道天蝎座是忌妒的来源。

由男性生殖器可以知道天蝎座对性的欲望,另一方面,也有人认为天蝎座的符号是象征蝎子的甲壳和毒针,表现出复仇的特质。

射手座(11月23日 - 12月21日)射手座的符号象征是射手手中的箭,回到象形的形式;由射手座的神话可以看出射手座的智慧和对知识的追求。

射手的原型是拿弓箭的人马,下半身的马象征着对理想的追求,上半身的人象征知识和智慧,而手中的箭,则表现出射手座对精神层次追求的一面。

摩羯座(12月22日 - 1月20日)摩羯座的符象征羊的头和鱼的尾,抽象但基本上是象形的;由摩羯座的神话我们可以知道摩羯的担心和恐惧。

摩羯座又称山羊座,这是由于其上半身的山羊形象所致,有一种向上登峰的欲求,但别忘了,在水面之下摩羯座也有象征感情的鱼尾。

水瓶座(1月21日 - 2月19日)水瓶座的符号象征水和空气的波,是具象但又抽象的;由水瓶座的神话中,可以看出水瓶座的爱好自由和个人主义。

象征水瓶座的波,是高度知性的代表,由波的特性去思考水瓶座的特质,看似有规律但没有具体的形象,是一个不可预测的星座。

双鱼座(2月20日 - 3月20日)双鱼座的符号象征两条鱼,而其中有一条丝带将它们联系在一起;由双鱼座的神话中可以联想到双鱼座逃避的特质。

双鱼座的两条鱼是分别游向两个方向,除了表现出双鱼座的二元性之外,也象征了双鱼座的矛盾和复杂。

通信里 星座图 到底是什么意思

此时可以选择QPSK(四相位调制,即有00否则判为其他点,一个星座点对应一个调制符号.11四种状态),QPSK四个点组成一个QPSK的星座图,而接收时用于判断发送的到底是哪个点。

学过通信原理或者数字通信的应该知道,依次类推).,每个点与相邻的点相差90度(幅度是相同的),要将数字信号发送出去,64QAM等);而QPSK信号接收解调的时候,而是先将0星座图是目前数字调制的一个基本概念,从而正确解调数据,(如果没3个bit的话是8种状态,10,总共四种状态.,1信号(bit)按照一个或者几个组成一组,01。

因此星座图的作用主要是在调制时用于映射(比如QPSK,从而提高传输速率,自己画一下就知道了,对应前面00,11,如果离00点最近,则是根据接收信号与星座图上4个点的距离(一般称为欧式距离)来判断发送的是哪个信号,16QAM,则判为00,这样没发送一个调制符号,一般不会直接发0或者1,其信息量是发送一个bit的2倍...

通信系统中 星座图什么样的是最优良的状态

CRC编码是为了保证信息在通信信道中能正确传输而通过增加冗余的信道编码方式;通信系统中很多设备接口都采用CRC4模式 这个问题确实很简洁,个人建议就说在通信系统设备接口信道编码是加上CRC4校验;你可以举个例子,计算机通信中哪儿用到了,说明一下,比如IP包里加了CRC Checksum等等;

求BPSK星座图

QAM调制技术在QAM(正交幅度调制)中,数据信号由相互正交的两个载波的幅度变化表示。

模拟信号的相位调制和数字信号的PSK(相移键控)可以被认为是幅度不变、仅有相位变化的特殊的正交幅度调制。

因此,模拟信号频率调制和数字信号的FSK(频移键控)也可以被认为是QAM的特例,因为它们本质上就是相位调制。

这里主要讨论数字信号的QAM,虽然模拟信号QAM也有很多应用,例如NTSC和PAL制式的电视系统就利用正交的载波传输不同的颜色分量。

有关PSK和FSK方面的知识在本系列丛书《网络工程师必读——网络工程基础》一书中有详细介绍,参见即可。

QAM是一种矢量调制,将输入比特先映射(一般采用格雷码)到一个复平面(星座)上,形成复数调制符号,然后将符号的I、Q分量(对应复平面的实部和虚部,也就是水平和垂直方向)采用幅度调制,分别对应调制在相互正交(时域正交)的两个载波(cos wt和sin wt)上。

这样与幅度调制(AM)相比,其频谱利用率将提高1倍。

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可实现更高的频带利用率,目前QAM最高已达到1 024-QAM(1 024个样点)。

样点数目越多,其传输效率越高,例如具有16个样点的16-QAM信号,每个样点表示一种矢量状态,16-QAM有16态,每4位二进制数规定了16态中的一态,16-QAM中规定了16种载波和相位的组合,16-QAM的每个符号和周期传送4比特。

QAM调制器的原理是发送数据在比特/符号编码器(也就是串–并转换器)内被分成两路,各为原来两路信号的1/2,然后分别与一对正交调制分量相乘,求和后输出。

接收端完成相反过程,正交解调出两个相反码流,均衡器补偿由信道引起的失真,判决器识别复数信号并映射回原来的二进制信号。

作为调制信号的输入二进制数据流经过串–并变换后变成四路并行数据流。

这四路数据两两结合,分别进入两个电平转换器,转换成两路4电平数据。

例如,00转换成-3,01转换成-1,10转换成1,11转换成3。

这两路4电平数据g1(t)和g2(t)分别对载波cos2πfct和sin2πfct进行调制,然后相加,即可得到16-QAM信号。

类似于其他数字调制方式,QAM发射的信号集可以用星座图方便地表示,星座图上每一个星座点对应发射信号集中的那一点。

星座点经常采用水平和垂直方向等间距的正方网格配置,当然也有其他的配置方式。

数字通信中数据常采用二进制数表示,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。

但是,如果在星座图的平均能量保持不变的情况下增加星座点,会使星座点之间的距离变小,进而导致误码率上升。

因此高阶星座图的可靠性比低阶要差。

采用QAM调制技术,信道带宽至少要等于码元速率,为了定时恢复,还需要另外的带宽,一般要增加15%左右。

与其他调制技术相比,QAM编码具有能充分利用带宽、抗噪声能力强等优点。

但QAM调制技术用于ADSL的主要问题是如何适应不同电话线路之间较大的性能差异。

要取得较为理想的工作特性,QAM接收器需要一个和发送端具有相同的频谱和相应特性的输入信号用于解码,QAM接收器利用自适应均衡器来补偿传输过程中信号产生的失真,因此采用QAM的ADSL系统的复杂性来自于它的自适应均衡器。

当对数据传输速率的要求高过8-PSK能提供的上限时,一般采用QAM的调制方式。

因为QAM的星座点比PSK的星座点更分散,星座点之间的距离因此更大,所以能提供更好的传输性能。

但是QAM星座点的幅度不是完全相同的,所以它的解调器需要能同时正确检测相位和幅度,不像PSK解调只需要检测相位,这增加了QAM解调器的复杂性

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