Kvadratúra moduláció QAM digitális útvonal
Ez a cikk leírja egy másik családtag digitális modulációs módra - négyzetes amplitúdó modulációt (QAM moduláció). QAM modulációt használunk mikrohullámú digitális kommunikáció, DVB-C (kábel szélessávú digitális TV) és a modemek.

Egy másik lehetőség a 32-QAM. Ebben az esetben, mint az I., valamint a Q értékeket kell 6, és csak 36 lehetséges állapot (6 x 6 = 36). Ezek az államok túl sok (csak 32), így a négy sarkából a karaktert kimondja, hogy az átviteli fogyasztják a legtöbb energiát csökkentjük. Ezért a kisebb érték a maximális teljesítmény az adótól. Mivel a 2 5 = 32, használ 5 bit szimbólum, és a szimbólum sebesség 1/5 bitsebesség. Jelenleg QAM gyakorlatban korlátozódik 256-QAM, de még mindig azon dolgoznak, hogy bővítse a határait a formátumot 512QAM és 1024QAM. A rendszer 256 QAM 16 értékei I és Q August 2 = 256, minden karakter lehet képviselni 8 bit. 256-QAM jel átvitelére alkalmas 8 bit a szimbólum, nagyon hatékonyak a spektrális. Azonban, mivel a karakterek nagyon közel vannak egymáshoz, akkor van egy súlyos hibák előfordulásának valószínűsége miatt zajt és a torzítást. Ilyen jel átvihető csak hogy elég erős (csökkenti a szétszórt karakter), és ez rontja az energiahatékonyság képest egyszerűbb típusú moduláció.
Most hatékonyságának összehasonlítása a sávszűrő 256 QAM és BPSK használt digitális kommunikáció. BPSK használ 80 Ksimvolov másodpercenként áthaladó 1 bit információ kerül jelképe. A rendszer segítségével 256-QAM, közvetíti 8 bit szimbólum, úgy, hogy a szimbólum sebesség lesz 10 másodpercenként Ksimvolov. 256-QAM rendszer lehetővé teszi, hogy küldjön ugyanazt az információt, mint a BPSK, de a zenekar, nyolcszor kevesebb. Ez nyolcszor nagyobb band-pass hatékonyságát.
Azonban van egy ellentmondás. Kommunikációs rendszerek egyre bonyolultabb, és egyre inkább ki vannak téve a hibákat generálnak és zaj miatt torzítás. A gyakorisága hibák előfordulása a rendszerek magasabb rendű QAM növekszik, gyorsabban, mint a QPSK a - behelyezése számára a zaj és interferencia szimbólumok között. A redoxpotenciál mérés, fogalmát használják BER (bit error rate). Az olyan rendszer, amelynek digitális modulációs ha a bemeneti jel torzul vagy meggyengül, a vevő végül teljesen elveszíti rögzítés szimbólum. Ha a vevő nem tudja visszaállítani szimbólum órajel több, ez azt jelenti, hogy nem demodulálja a jelet és vissza semmilyen információt. Csökkenő értékek BER szimbőiumidőzítés lehet helyreállt, de a jel zajos, és így a szimbólum helyzetben is zajos. Bizonyos esetekben a szimbólum fogja védeni, távol a tervezett helyükre kerülnek, átfedik a szomszédos helyzetben. Egy ilyen szimbólum van a megfelelő helyzetben, a szintek I és Q a detektor használt demodulátor fogják ismerni helytelenül, ami kicsit hibákat.
QPSK nem olyan hatékony, de a helyzete a konstelláció karakterek vannak egymástól sokkal távolabb egymástól, és a rendszer lehet toleráns magasabb zajszint, anélkül, hogy egy szimbólum hiba. QPSK nincs közötti közbenső karakter négy szöghelyzetben, így csökkentve annak lehetőségét, hogy helytelenül felismert szimbólum demodulátor. QPSK kevesebb adóteljesítmény elérni ugyanazt a bit hibaarány érték (BER), mind a magasabb rendű QAM.