Modulació d'amplitud en quadratura: diferència entre les revisions

Contingut suprimit Contingut afegit
m correccions gramaticals amb http://www.languagetool.org/wikicheck/
m correccions gramaticals amb http://www.languagetool.org/wikicheck/
Línia 9:
\end{align}</math>
 
On <math>I(t)</math> i <math>Q(t)</math> són els senyals d'entrada i <math>f_0</math> és la freqüència del portador.
En el receptor aquests dos senyals modulats poden ser desmodulats fent servir un desmodulador coherent. Així un receptor multiplica el senyal rebut de forma independent per un cosinus i un sinus (I(t)  cosinus, Q(t)sinus) per a produir les estimacions de <math>I(t)</math> i <math>Q(t)</math> respectivament.
Degut a la propietat d'[[Ortogonal|ortogonalitat]] del senyal portador és possible detectar els senyals modulats de manera independent.
Línia 103:
D'altra banda, si l'energia de la constel·lació ha de ser sempre la mateixa (per a poder fer comparacions entre elles), els punts han d'estar molt més propers, això implica una alta sensibilitat al [[soroll]] i altres interferències, i per tant una taxa d'error de bit molt més elevada, així doncs, les modulacions QAM d'ordre més elevat poden transmetre més informació però amb menys fiabilitat que les QAM d'ordre inferior, per a la mateixa energia.
 
64-QAM i 256-QAM són, habitualment, més emprades en [[Televisió digital|televisió digital]] per cable i aplicacions de cables per modem. A U.S.A., 64-QAM i 256-QAM sonsón les modulacions específiques per la televisió per cable, a U.K. Es fan servir les modulacions 16-QAM 64-QAM per a les emissions de [[DVB|Televisió Digital terrestre]] (DVB).
 
===Transmissor===
Línia 139:
</math>
 
<math>Q(x)</math> està relacionada a la funció complementariacomplementària d'error Gaussiàgaussià
 
<math>Q(x) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)</math>