Aufgaben:Aufgabe 4.10Z: Signalraumkonstellation der 16–QAM: Unterschied zwischen den Versionen

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'''(1)'''  Durch ein Symbol werden jeweils  $\log_2 \ 16 = 4$  Bit des Quellensignals dargestellt, zwei Bit durch den vierstufigen Koeffizienten  $a_{\rm I}$  und zwei weitere durch  $a_{\rm Q}$.  
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'''(1)'''  Durch ein Symbol werden jeweils  $\log_2 \ 16 = 4$  Bit des Quellensignals dargestellt,  zwei Bit durch den vierstufigen Koeffizienten  $a_{\rm I}$  und zwei weitere durch  $a_{\rm Q}$.  
 
*Die Bitdauer beträgt somit  $T_{\rm B} = T/4 = 0.25 \ \rm µ s$.  
 
*Die Bitdauer beträgt somit  $T_{\rm B} = T/4 = 0.25 \ \rm µ s$.  
 
*Damit ist die Bitrate  $R_{\rm B} = 1/T_{\rm B}\hspace{0.15cm}\underline { = 4 \ \rm  Mbit/s}$.
 
*Damit ist die Bitrate  $R_{\rm B} = 1/T_{\rm B}\hspace{0.15cm}\underline { = 4 \ \rm  Mbit/s}$.
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'''(3)'''  Der Winkel ergibt sich wie bei der Teilaufgabe  '''(2)''', der Betrag ist um den Faktor  $3$  kleiner:  
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:$$|a| = \sqrt{(1/3)^2 + (1/3)^2}= \sqrt{2}\hspace{0.15cm}\underline { =0.471}\hspace{0.05cm}, \hspace{0.5cm} {\rm arc}\hspace{0.15cm} a  \hspace{0.15cm}\underline {= 45^{\circ}}\hspace{0.05cm}.$$
 
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'''(5)'''  Das violette Symbol  $a = -1 - {\rm j}/3$  hat den gleichen Betrag wie das grüne Symbol nach Teilaufgabe  '''(4)''', während der Phasenwinkel das Vorzeichen ändert:
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'''(5)'''  Das violette Symbol  $a = -1 - {\rm j}/3$  hat den gleichen Betrag wie das grüne Symbol nach Teilaufgabe  '''(4)''',  während der Phasenwinkel das Vorzeichen ändert:
 
:$$|a|  \hspace{0.15cm}\underline {= 1.054}\hspace{0.05cm},\hspace{0.5cm}
 
:$$|a|  \hspace{0.15cm}\underline {= 1.054}\hspace{0.05cm},\hspace{0.5cm}
 
{\rm arc}\hspace{0.15cm} a  \hspace{0.15cm}\underline {= -161.57^{\circ}}\hspace{0.05cm}.$$
 
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Aktuelle Version vom 16. April 2022, 16:23 Uhr

Signalraumkonstellation

Wir betrachten weiter das 16–QAM–Verfahren entsprechend dem im Theorieteil angegebenen Blockschaltbild.  Die Grafik zeigt die möglichen komplexen Amplitudenkoeffizienten  $a = a_{\rm I} + {\rm j} · a_{\rm Q}$.

Für diese Aufgabe soll ebenso wie für die  Aufgabe 4.10  vorausgesetzt werden:

  • Die möglichen Amplitudenkoeffizienten  $a_{\rm I}$  und  $a_{\rm Q}$  der beiden Komponentensignale sind  $ ±1$  und  $±1/3$.
  • Der Sendegrundimpuls  $g_s(t)$  ist rechteckförmig mit Amplitude  $g_0 = 1\ \rm V$  und Dauer  $T = 1 \ \rm µ s$.
  • Das Quellensignal  $q(t)$  vor dem Seriell–Parallel–Wandler ist binär und redundanzfrei.



Hinweise:


Fragebogen

1

Wie groß ist die Bitrate  $R_{\rm B}$  des binären Quellensymbols  $q(t)$?

$R_{\rm B}\ = \ $

$\ \rm Mbit/s$

2

Geben Sie den Betrag und die Phase  $($zwischen  $±180^\circ)$  für das rote Symbol an   ⇒   $a = 1 +{\rm j}$.

$|a| \ = \ $

${\rm arc} \ a \ = \ $

$\ \rm Grad$

3

Geben Sie den Betrag und die Phase für das blaue Symbol an   ⇒   $a = 1/3 +{\rm j}/3$.

$|a| \ = \ $

${\rm arc} \ a \ = \ $

$\ \rm Grad$

4

Geben Sie den Betrag und die Phase für das grüne Symbol an   ⇒   $a = -1 +{\rm j}/3$.

$|a| \ = \ $

${\rm arc} \ a \ = \ $

$\ \rm Grad$

5

Geben Sie den Betrag und die Phase für das violette Symbol an   ⇒   $a = -1 -{\rm j}/3$.

$|a| \ = \ $

${\rm arc} \ a \ = \ $

$\ \rm Grad$

6

Wieviele unterschiedliche Beträge   ⇒   $N_{|a|}$  und Phasenlagen   ⇒   $N_{arc}$ sind möglich?

$N_{|a|}\ = \ $

$N_{\rm arc}\ = \ $


Musterlösung

(1)  Durch ein Symbol werden jeweils  $\log_2 \ 16 = 4$  Bit des Quellensignals dargestellt,  zwei Bit durch den vierstufigen Koeffizienten  $a_{\rm I}$  und zwei weitere durch  $a_{\rm Q}$.

  • Die Bitdauer beträgt somit  $T_{\rm B} = T/4 = 0.25 \ \rm µ s$.
  • Damit ist die Bitrate  $R_{\rm B} = 1/T_{\rm B}\hspace{0.15cm}\underline { = 4 \ \rm Mbit/s}$.


(2)  Aus der Geometrie folgt für  $a = 1 + {\rm j}$:

$$a| = \sqrt{1^2 + 1^2}= \sqrt{2}\hspace{0.15cm}\underline { =1.414}\hspace{0.05cm}, \hspace{0.5cm} {\rm arc}\hspace{0.15cm} a = \arctan \left ({1}/{1} \right ) \hspace{0.15cm}\underline {= 45^{\circ}}\hspace{0.05cm}.$$


(3)  Der Winkel ergibt sich wie bei der Teilaufgabe  (2),  der Betrag ist um den Faktor  $3$  kleiner:

$$|a| = \sqrt{(1/3)^2 + (1/3)^2}= \sqrt{2}\hspace{0.15cm}\underline { =0.471}\hspace{0.05cm}, \hspace{0.5cm} {\rm arc}\hspace{0.15cm} a \hspace{0.15cm}\underline {= 45^{\circ}}\hspace{0.05cm}.$$


(4)  Für den komplexen Amplitudenkoeffizienten  $a = -1 + {\rm j}/3$  erhält man aus der Geometrie:

$$|a| = \sqrt{1^2 + (1/3)^2}\hspace{0.15cm}\underline {= 1.054}\hspace{0.05cm},\hspace{0.5cm} {\rm arc}\hspace{0.15cm} a = 180^{\circ} - \arctan \left ( {1}/{3} \right ) = 180^{\circ} - 18.43^{\circ} \hspace{0.15cm}\underline {= 161.57^{\circ}}\hspace{0.05cm}.$$


(5)  Das violette Symbol  $a = -1 - {\rm j}/3$  hat den gleichen Betrag wie das grüne Symbol nach Teilaufgabe  (4),  während der Phasenwinkel das Vorzeichen ändert:

$$|a| \hspace{0.15cm}\underline {= 1.054}\hspace{0.05cm},\hspace{0.5cm} {\rm arc}\hspace{0.15cm} a \hspace{0.15cm}\underline {= -161.57^{\circ}}\hspace{0.05cm}.$$


(6)  Für den Betrag sind  $N_{|a|}\hspace{0.15cm}\underline { = 3}$  verschiedene Ergebnisse möglich:  $1.414$,  $1.054$  und  $0.471$.

  • Dagegen gibt es  $N_{\rm arc}\hspace{0.15cm}\underline { = 12}$  mögliche Phasenlagen, nämlich:
$$ \pm \arctan (1/3) = \pm 18.43^{\circ}, \hspace{0.2cm}\pm \arctan (1) = \pm 45^{\circ}, \hspace{0.2cm}\pm \arctan (3) = \pm 71.57^{\circ}\hspace{0.05cm},$$
$$\pm (180^{\circ}-71.57^{\circ}) = \pm 108.43^{\circ}, \hspace{0.2cm}\pm (180^{\circ}-45^{\circ}) = \pm 135^{\circ}, \hspace{0.2cm}\pm 161.57^{\circ} \hspace{0.05cm}.$$