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QAM测量介绍
介绍QAM的测量
大多数在HFC网络上所提供的数字服务信号传播,是使用一种同时传送两个数据串流(data stream)的调制系统,每一个承载其独自的信息,通常称这些串流(stream)为”I”和”Q”,九十度相位差振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)是一个将此两个串流调制至一个射频(RF)载波的方法。
在”I”和”Q”信号传送的值只有预先定义的几个值代表广泛不同的状态,一个调制的协议(Protocol) 针对每个调制形式规定允许的状态数量,例如在16 QAM的”I”和”Q” 信号每个只可有4个状态;在64 QAM时每个可有8个状态。
Constellation星座图与Boxes方框
I和Q串流可描绘为九十度相位差形成的格子可提供代表I乘Q数的可能状态,此格子通常称为星座图(Constellation)亦可想象为方框的数组。
每个方框代表个别I和Q” 的”符号状态”,理想或正常的符号状态位置是在其方框的中央,相邻方框之间的分界线称为”判断门坎”。
测量BER和MER
Bit Error Ratio (BER) 误码率
在通讯工业使用两种简单的测量来叙述数据传输的品质,此两种测量噪声的影响与其它在传送码上的扰乱。
BER测量符号被推挤进入相邻符号范围的机率,因而导致那些符号被误解。BER被叙述为大量传送码的错误码比率以10的几次方来表示,例如测量得3E-7表示在一千万次传送码有3次被误解,此比率是采用少数的实际传送码来实际分析并统计而推估的值,越低的BER代表越好的效能表现。
尽管较差的BER表示信号品质较差,但BER不只是测量纯粹QAM信号本身的情况,因为BER测量侦测并统计每个被误解的码,他是一个灵敏的指标可指出问题是由瞬间的或突然发生的噪声干扰。
Pre和Post-FEC测量
QAM通讯系统包含修补方法可修正一些经由传送而损坏的码,”Forward Error Correction”(FEC)数据包含在QAM传送的数据内,它的信息提供QAM接收器用来修复被误解的码,因为Pre和Post-FEC数据质量可能相差极大,BER测量通常会指示出未修正(Pre-FEC)的数据质量或已修正(Post-FEC)的数据质量来区分哪个数据已被FEC修正过。
Modulation Error Ratio (MER) 误调制率
MER是指传送码由其正常值被取代的一个平均总数,这被表示为因噪声功率导致取代QAM信号功率的比率,结果以dB表示,MER的值越大代表越好。
MER是一个很好的QAM信号本身情形的指针并且是一个相当有用的故障排除辅助工具,MER可量化噪声与侵入干扰在他们足以扰乱降低BER之前。MER是一个很多传送码的平均值,他并无参考的测量判断门坎,所以它不像BER是一个评断数据错误的好工具。
读取星座图图表
在一个星座图图表中所有”I”和”Q” 信号可能的结合表现为网格形状,使他们容易被说明解释并使引起骚动的事物引人注目,星座图图表可想象为方框的数组,每个方框代表一个状态或符号。
在完美的数据传输情形下每个被接收的传送码应会落在它方框的中心点,在实际上噪声,侵入干扰与回射会推挤传送码离开理论的中心点移往相邻方框的边界。
相邻方框之间的分界线称为”判断门坎”,如果一个信号干扰推挤一个符号跨越此门坎,它会被错误的理解视为属于相邻方框的符号因此照成一个错误码。符号的干扰不足以推挤跨越门坎则永远被理解为属于正常的。星座图图表是一个很好的故障排除辅助工具,它可提供关于干扰的来源与种类的线索。
为BER测量侦测并统计每个被误解的码他是一个灵敏的指标可指出问题是由瞬间的或突然发生的噪声干扰。
量测范例
Incoherent (Noise) Interference不连续的噪声干扰
在实际的网络系统中,QAM信号一直遭受一些由马达、继电器、电力设备与分配网络上的传输装置所产生的噪声干扰。
噪声导致所显示的符号落在星座图方框内正常位置的周围,所以在累积一段时间长度后统计一特定方框内所有符号的落点就会形成如云般的形状,每个符号表示噪声干扰些微的差异。
如果有够多的噪声干扰星座图会显示一些符号以表示超过判断门坎形成 ”误码(bit errors)”。
Coherent Interference连续的噪声干扰
内调制的产物、计算机定时器泛音(harmonics)与广播的发射机都可能是连续的噪声干扰来源,在特定方框内所显示的符号形成明显的圆圈图形。
如果有够多的连续噪声在特定方框内所显示的符号形成一个粗环图形,通常是由附带的噪声所产生的失真。
Phase Noise 相位噪声
“Phase Noise” 相位噪声是一段期间振荡器其相对的相位不稳定的情况,如果此振荡器是有关于信号处理(例如本地振荡器) 这些相位不稳
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