Giai đoạn chuyển hóa là gì?

Sự điều chỉnh giai đoạn (PM) là một kỹ thuật điều chỉnh thời gian chuyển đổi của sóng truyền tín hiệu nhanh chóng thay đổi tỷ lệ với độ lớn của tín hiệu thông tin. Tương phản với sự thay đổi biến thiên của mô- đun (M) nơi mà hệ thống truyền tải thay đổi độ lớn, PM thay đổi thời gian của các chuyến bay số không. Điều này khiến cho tối đa phản đối nhiễu và nhiễu nhiễu nhiễu độ và nhiễu nhiễu sóng, một tính chất đã điều khiển sự nhận dạng định dạng định dạng định dạng FM (theo dạng định dạng định dạng FM) và quan trọng hơn, trong tất cả các hệ thống liên lạc hiện đại như là hệ thống kết nối với tế bào Wi-Fi, và hệ thống WiFi.

Biểu diễn toán học là rõ ràng: tín hiệu đã được điều chỉnh = A c [FLT: 0] = A [2 c n v v v n n n n n [FLT: 1], nơi [FLT: 2] [FLT] [L: FLT] là độ nhạy và [FT:4] [FT] [FT: t] [FT]] [FT], bước sóng số]. Thời gian bị ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị [FT] [L: FT] [FT] [L: t].K]. [T]

Name

Một sơ đồ chòm sao tín hiệu là một đồ thị phân tán hai chiều mà vẽ bản đồ mọi biểu tượng có thể trong một sơ đồ điều chỉnh số như là một điểm trên mặt phẳng phức tạp. Trục ngang (I) đại diện thành phần nằm trong đường gạch ngang, và trục dọc (Q) tượng trưng cho thành phần bốn chiều. Khoảng cách từ gốc tương ứng với độ cong, trong khi góc tương quan với trục dương biểu tượng trục dương. Những biểu đồ này là công cụ không thể thiếu thiết để nhìn thấy các biểu tượng, ranh giới, và hiệu nhiễu và nhiễu.

Đối với bất kỳ thứ tự điều chỉnh m [FLT: 0]M [FLT:] [FLT:] [FLT:] [FLT:] [FLT: 0] [FLT:] [FLT:]] [FLT:] [FLT:]] [FLT:] [FLT:]] [FLT [FLT:]] [ khoảng cách bình phương của mọi điểm bình phương từ gốc]]], khoảng cách tối thiểu là [FLT]. Độ dài giữa hai điểm là kích thước chính xác định tỷ lệ lỗi (BER) trong kênh kiểu dáng trắng (AWN). Một khoảng cách nhỏ hơn cung cấp nhiễu độ miễn dịch tốt hơn, nhưng thường đòi hỏi độ chậm hơn hoặc mức độ chậm hơn.

Liên kết trực tiếp: Làm thế nào để chuyển đổi các sơ đồ phân tích giai đoạn

Trong giai đoạn tinh khiết, hai điểm nằm ở 0° và 180 ° (đầu trục I). Quadrature PSK (QK) (QPSK) (tọa độ bốn điểm) vị trí là 45 °, 135 °, và 315 °, mỗi điểm tách ra thành 90 °. Khi sự chuyển động theo định dạng này tăng lên 8PS, 16PSK, và vượt xa hơn nữa, vòng tròn sẽ trở nên chặt chẽ hơn, giảm thiểu các cạnh và các cạnh giữa các trục.

Biểu đồ chòm sao giúp cho mối quan hệ này hiện rõ ngay: tọa độ góc của mỗi điểm tương ứng với các biến chuyển áp dụng cho người mang. tọa độ hình cầu không đổi, vì độ lớn là cố định. Trong thực tế, nhiễu giai đoạn, tần số chuyển động, độ lệch của các điểm, và không phải tuyến tính đã nhận được làm lệch khỏi các vị trí lý tưởng, lan rộng chúng thành cụm.

Cũng có thể kết hợp giai đoạn và độ điều chỉnh âm lượng với nhau để tạo ra sự điều chỉnh âm lượng bốn chiều (QAM). Mặc dù phần tử QAM không phải là tối ưu, nhưng các hình thể vẫn còn là mức độ tự do quan trọng, và biểu đồ vẫn còn có các phương tiện chính của biểu tượng. Nhiều hệ thống thực tế (v. d. LGTE, 5R, jwM) để đo đạc độ cao hơn.

Tại sao việc liên kết các biểu đồ là thiết yếu cho thiết kế hệ thống tối

Các kỹ sư dựa vào sơ đồ chòm sao cho nhiều việc quan trọng:

  • Phân loại: Nhận diện bộ mô tả chuyển động từ các mẫu bằng cụm.
  • Đánh giá chất lượng hợp lệ:[FLT: 1) tính toán độ lớn véc- tơ lỗi (EVM) như độ rộng gốc của điểm đã nhận từ các điểm lý tưởng của họ.
  • Phục hồi xe quan sát giai đoạn quay của toàn bộ chòm sao để sửa chữa các khoảng cách tần số truyền đạt.
  • Việc đồng bộ Siymbol: Để tránh nhiễu sóng giao thoa.

Liều lĩnh giai đoạn và ảnh hưởng của nó trên biểu đồ liên kết

Trong sơ đồ chòm sao, tiếng ồn giai đoạn là dao động ngẫu nhiên của giai đoạn truyền (cho dây trục). Trong sơ đồ chòm sao, tiếng ồn giai đoạn biểu thị dạng quay hoặc bôi nhọ các điểm xung quanh vòng tròn (cho PSK) hoặc như một sự lan rộng rộng ra theo chu kỳ và dọc (cho QAM). Hình phổ biến giảm khoảng cách tối thiểu giữa các điểm chòm sao, trực tiếp làm giảm giá trị dòng lệnh. Đối với các khoảng cách đa thay đổi theo thứ tự như 64PS hay 256QK, giai đoạn hiệu quả hoá nhiễu được tăng rất thấp, thường đòi hỏi vòng lặp được khoá theo chu kỳ rất hẹp.

Mối quan hệ có thể được định lượng: đối với MGPSK, sự tách rời giữa các biểu tượng cạnh nhau là 360 °/M. Biến đổi giai đoạn âm thanh phải được giữ nhỏ hơn nhiều so với việc tách biệt để tránh lỗi biểu tượng. Thực tế, sự lệch chuẩn về thời gian của việc giảm bớt ít hơn một phần mười của biểu tượng là một quy tắc phổ biến của ngón cái.

Ứng dụng cho khả năng giao tiếp của hệ thống

Sự tương tác giữa chuyển động giai đoạn và sơ đồ chòm sao trực tiếp ảnh hưởng đến bốn tham số hệ thống phím:

  • Tỷ lệ thông tin: Sắp xếp theo thứ tự cao hơn (hơn) truyền nhiều bit trên mỗi biểu tượng. Đối với một tỷ lệ biểu tượng cố định, 16 GM cung cấp 4 bit/symbol vs. 2 bit/symbol cho QPSK.
  • Hiệu suất dao động: Các tín hiệu cần thiết để đạt được một mục tiêu BER tăng theo thứ tự điều chỉnh. Lấy thí dụ, 64–10 dNR cao hơn QPSK tại cùng BER.
  • hiệu suất Bandwidth:) Thứ tự cao hơn PM và QAM gói nhiều bit trên khắp Hertz, tối đa hóa quang phổ. Đây là điều quan trọng cho kênh được đào tạo bandconsth như quang phổ tế bào.
  • Sự chuyển đổi thành lỗi: nhiễu giai đoạn, hiệu chỉnh tần số và không phân hủy các chòm sao thứ tự cao hơn không cân đối. Các hệ thống phải cân bằng thông qua việc thực hiện sự phức tạp.

Những cuộc trao đổi này thường được hình dung bằng cách siêu hình ảnh hóa biểu đồ chòm sao với các tế bào quyết định.

Ví dụ thực tiễn: BPSK vs. 8 K

Hãy xem một kênh AWGN. BPSK với độ dài tối thiểu 2 (hình đơn vị có độ lớn) đòi hỏi một SNR của 9.6 dB để đạt được một kênh số ít nhất là 10 ER6. 8PSK, với độ rộng tối thiểu là 2.765 (được tính là 2 tội lỗi (GL/8). Để đạt được cùng một BER, 8PSK yêu cầu độ cao hơn 8 dB. BK. BLTiểu đồ này làm cho ta thấy khoảng cách tối thiểu là 45 độ trong khoảng cách nhỏ hơn 8 độ C.

Tác phẩm cao cấp: Phát hiện dấu hiệu khác nhau và không phải là chứng nhận

PSK khác nhau (DPSK) mã hóa thông tin trong giai đoạn khác nhau giữa các ký hiệu nối tiếp thay vì trong giai đoạn tuyệt đối. Việc này loại bỏ nhu cầu tham chiếu hệ thống truyền tải, đơn giản hóa bộ nhận. Sơ đồ chòm sao cho DPSK tương tự PSK, nhưng giai đoạn truyền lại là tổng hợp của giai đoạn gốc. Kết quả phát hiện không hợp lệ trong một hình phạt hiệu suất khoảng 1–2 dB so với PSK, nhưng nó có kích cỡ mạnh hơn so với giai đoạn nhiễu và biến thể kênh.

Công cụ và công cụ đo lường

Các nhà phân tích tín hiệu véc tơ hiện đại (VEE 802.11) hiển thị sơ đồ sống, cho phép các kỹ sư chẩn đoán theo hình ảnh. Các thiết bị như EVM được chuẩn hoá (vM., trong 3GPP, IEEEE 8.11) và được trực tiếp tính từ chòm sao. Một cụm điểm tinh khiết, chặt chẽ biểu thị chất lượng cao; một cụm phân nhánh lan rộng hay xoay các điểm đến nhiễu giai đoạn, hoặc nén lại. EVM được diễn tả như một phần trăm hoặc trong DB; ví dụ, một hệ thống 64QM thường đòi hỏi một hệ thống EVM - 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5 (D6).

Để biết thêm chi tiết về cách đọc [FLDPH] [FLT:] [FLT:] và [LT:4] John G. Proakis, Hệ thống giao tiếp ) ). Để có lời chỉ dẫn thực tế, [L: 8] ứng dụng [L: 8] và [LT] ghi chú [FLT] về các chuỗi âm thanh [FT].

Kết luận

Mối quan hệ giữa các hình thức điều chỉnh giai đoạn và sơ đồ chòm sao tín hiệu không chỉ đơn thuần là học tập, mà còn là nền tảng để xây dựng sự giao tiếp hiện đại giữa các hình ảnh hiện đại, các hình ảnh liên lạc với nhau, các kỹ sư có thể thiết kế, kiểm tra và tối ưu hóa mọi thứ từ mạng lưới điện tử có độ cao đến mạng 5G.