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Modulación por desplazamiento de fase

La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional (PM) es que mientras en esta la variación de fase es continua, en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y, por tanto, con un número de estados limitado.

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  • Detección y corrección de errores
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  • Códigos en línea
  • Módem
  • PAM
  • PCM
  • PWM
  • ΔΣM
  • OFDM

    Introducción

    La modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información de la señal moduladora, con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de "n" valores posibles.

    Un modulador PSK representa directamente la información mediante el valor absoluto de la fase de la señal modulada, valor que el demodulador obtiene al comparar la fase de esta con la fase de la portadora sin modular.

     
    Diagrama de las formas de onda en PSK

    La señal modulada resultante, responde a la expresión:

     

    Donde:

    •  =amplitud
    •  =frecuencia
    •  =tiempo
    •  =representa cada uno de los valores posibles de la fase, tantos como estados tenga la señal codificada en banda base multinivel.

    Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de dos. Así tendremos BPSK con 2 fases (equivalente a PAM), QPSK con 4 fases (equivalente a QAM), 8-PSK con 8 fases y así sucesivamente. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también su sensibilidad frente a ruidos e interferencias.

    Las modulaciones BPSK y QPSK, derivadas de la modulación por desplazamiento de fase, son óptimas desde el punto de vista de protección frente a errores. En esencia, la diferencia entre distintos símbolos asociados a cada fase es máxima para la potencia y ancho de banda utilizados. No pasa lo mismo con otras variantes tales como la PSK de 8 niveles (8-PSK), la de 16 (16-PSK) o superiores, para las cuales existen otros esquemas de modulación digital más eficientes.

    La gran ventaja de las modulaciones PSK es que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras lo que significa reducción de costos, dado que la potencia de la fuente es constante.

    Existen 2 alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase, y PSK diferencial (DPSK), en la cual se consideran las diferencias entre un salto de fase y el anterior.

    Descripción matemática

    Definiciones

    Para establecer matemáticamente las tasas de error correspondientes a cada modulación, definiremos algunos conceptos:

    •   = Energía por bit
    •   = Energía por símbolo =   con k bits por símbolo
    •   = Duración del bit
    •   = Duración del símbolo
    •   = Densidad espectral de potencia de ruido(W/Hz)
    •   = Probabilidad de bit erróneo
    •   = Probabilidad de símbolo erróneo

    Cálculo de tasas de error

    La función   se utiliza para calcular la tasa de errores en una modulación. Es la forma normalizada de la función de error gaussiana complementaria:

     .

    Velocidad de transmisión

    La velocidad de transmisión de los símbolos en PSK viene dada por la expresión:

     

    Donde:

     : número de niveles de la señal digital.
     : Velocidad de transmisión en bits/segundo.
     : Velocidad de transmisión en baudios.

    Aplicaciones

    Debido a su mayor simplicidad frente a la modulación QAM, PSK es una modulación ampliamente extendida. El estándar de red LAN inalámbrica, IEEE 802.11b-1999, usa una variedad de diferentes modulaciones PSK, dependiendo de la velocidad de transmisión. A 1Mbps usa DBPSK (BPSK diferencial), a 2Mbps emplea DQPSK y para 5,5Mbps y 11Mbps, usa QPSK pero debe ser usada junto con modulación de código complementario. El estándar IEEE 802.11g-2003, para LANs inalámbricas de alta velocidad, tiene 8 tasas de velocidad de datos: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. Los modos de 6 y 9 Mbps usan modulación OFDM con subportadoras que son moduladas con BPSK y OFDM con QPSK para 12 y 18Mbps. Los cuatro modos más rápidos usan la modulación OFDM con diversas formas de QAM.

    Por su simplicidad, la modulación BPSK es utilizada para transmisores pasivos de bajo coste y es utilizada en estándares RFID como el ISO 14443, que se ha adoptado en pasaportes biométricos o tarjetas de crédito, además de otras muchas aplicaciones. La norma Bluetooth 2.0 usa la modulación π/4-DQPSK para su mínima velocidad de 2 Mbit/s y a la máxima, que es de 3 Mbps usa 8-DPSK cuando el enlace entre dos dispositivos sea robusto. En el Bluetooth 1 se usa la modulación de desplazamiento mínimo gaussiano, un esquema binario, así que cualquiera de las opciones de modulación en la versión 2 dará lugar a una mayor velocidad de datos.

    Una tecnología similar, IEEE 802.15.4 (el estándar inalámbrico utilizado por ZigBee) también se basa en PSK. La norma IEEE 802.15.4 permite el uso de dos bandas de frecuencias: 868 a 915 MHz usando BPSK y a 2,4 GHz utilizando OQPSK. Un notable ausente de estos esquemas diversos es la modulación 8-PSK. Esto es debido a que su tasa de error es cercana a la de 16-QAM, pero su velocidad de datos es de solo tres cuartas partes de esta última. Así 8-PSK se omite a menudo de las normas y los esquemas tienden a "saltar" de QPSK a 16-QAM, aunque es posible usar la modulación 8-QAM, pero es difícil de implementar.

    Tipos de modulaciones PSK

    Las modulaciones PSK pueden dividirse en dos grandes grupos: las modulaciones PSK convencionales, en las que la información se codifica en el valor del salto de fase, y las modulaciones PSK diferenciales, en las que el valor del salto de fase respecto al del salto anterior, es el que contiene la información.

    BPSK (PSK Binario)

     
    Diagrama de constelación para BPSK.

    Este esquema es la modulación de desplazamiento de fase de 2 símbolos. También se la conoce como 2-PSK o PRK (Phase Reversal Keying). Es el más sencillo de todos, puesto que solo emplea 2 símbolos, con 1 bit de información cada uno. Es también la que presenta mayor inmunidad al ruido, puesto que la diferencia entre símbolos es máxima (180º). Dichos símbolos suelen tener un valor de salto de fase de 0º para el 1 y 180º para el 0, como se muestra en un diagrama de constelación. En cambio, su velocidad de transmisión es la más baja de las modulaciones de fase.

    En presencia de un desplazamiento de fase, introducido por el canal de comunicaciones, el demodulador de BPSK es incapaz de determinar el símbolo correcto. Debido a esto, el flujo de datos es codificado en forma diferencial antes de la modulación. BPSK es funcionalmente equivalente a la modulación 2-QAM.

    Implementación

    La descripción matemática de una señal modulada BPSK es la siguiente:

     

    Esta expresión proporciona dos fases: 0° y 180° (π radianes). En la forma específica, los datos binarios se transmiten a menudo con las siguientes señales:

     
     

    donde:

    •  : frecuencia de la onda portadora.
    •  : señal de salida para el "0" lógico.
    •  : señal de salida para el "1" lógico.

    Por lo tanto, el espacio de señal que es el cociente   puede ser representado por la función base:

     

    donde 1 es representado por   y 0 por  . Esta asignación es, por supuesto, arbitraria.

    Tasa de errores

    La tasa de bits erróneos de BPSK es baja, debido a su máxima separación entre saltos de fase. Esta tasa con ruido blanco gaussiano y aditivo se puede calcular como:

     

    donde   es la función de error complementaria. Ya que en el esquema digital BPSK solo hay un bit por símbolo, esta es también la tasa de error de símbolo.

    QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying)

     
    Diagrama de constelación para QPSK con código Gray.

    Este esquema de modulación es conocido también como Quaternary PSK (PSK Cuaternaria), Quadriphase PSK (PSK Cuadrafásica) o 4-QAM, pese a las diferencias existentes entre QAM y QPSK. Esta modulación digital es representada en el diagrama de constelación por cuatro puntos equidistantes del origen de coordenadas. Con cuatro fases, QPSK puede codificar dos bits por cada símbolo. La asignación de bits a cada símbolo suele hacerse mediante el código Gray, que consiste en que, entre dos símbolos adyacentes, los símbolos solo se diferencian en 1 bit, con lo que se logra minimizar la tasa de bits erróneos.

    El análisis matemático muestra que un sistema QPSK puede usarse tanto para duplicar la tasa de datos, en comparación con otro BPSK mientras se mantiene el ancho de banda de la señal o para mantener la tasas de datos de BPSK sin dividir a la mitad el ancho de banda. En este último caso, la tasa de errores de bit (BER) es exactamente igual para ambas modulaciones, lo que puede originar confusiones al describirlas y considerarlas.

    Respecto a un ancho de banda predeterminado, la ventaja de QPSK sobre BPSK está que con el primero se transmite el doble de la velocidad de datos en un ancho de banda determinado en comparación con BPSK, usando la misma tasa de error. Como contraparte, los transmisores y receptores QPSK son más complicados que los de BPSK, aunque con las modernas tecnologías electrónicas, el costo es muy moderado.

    Como ocurre con BPSK, hay problemas de ambigüedad de fase en el extremo receptor, y a menudo se utiliza QPSK codificado en forma diferencial en la práctica.

    Implementación

    La implementación de QPSK es más general que la de BPSK y también indica la aplicación de modulación PSK de orden superior. Escribiendo la ecuación que representa al símbolo n-ésimo,  , en el diagrama de constelación en términos de las ondas portadoras en cuadratura se obtiene:

     

    lo cual proporciona las fases de 45° (π/4 rad), 135° (3π/4 rad), 225° (5π/4 rad) y 315° (7π/4 rad).

    Las ondas portadoras son representadas con las funciones base siguientes:

     
     

    siendo   el componente "en-fase" (eje I) de la señal y   el componente en cuadratura. Por tanto, cada uno de los puntos del diagrama de constelación se representa, sustituyendo a "n" por los cuatro valores que son aceptados, mediante las coordenadas:

     

    Comparando las funciones de base obtenidas con las de BPSK, se muestra claramente que QPSK se puede ver como dos señales BPSK independientes. Hay que tener en cuenta que para los puntos de espacio de señal para BPSK no es necesario dividir el símbolo (bit) de energía a través de los dos portadores en el esquema mostrado en el diagrama de constelación BPSK.

    Los sistemas QPSK se pueden implementar en diversas formas. Las siguientes gráficas muestran los principales componentes del transmisor y del receptor:

     
    Modulador QPSK. El flujo binario es dividido dos componentes, denominados canales I (inphase, en fase) y Q (quadrature, en cuadratura) que modulan independientemente a dos portadoras ortogonales entre sí. Después, las dos señales se superponen, y la señal resultante es la señal QPSK. En la figura se muestran dos codificadores (NRZ Encoder) que se pueden colocar antes de la entrada del flujo de datos binario, aunque han sido colocados después para ilustrar la diferencia conceptual entre señales digitales y analógicas involucradas en la modulación digital. La implementación es semejante al modulador de QAM digital.
     
    Demodulador QPSK. Cada dispositivo de detección usa un valor umbral de referencia para determinar si se ha detectado un 0 o un 1.

    Tasa de error de bit

    Aunque QPSK puede ser vista como una modulación cuaternaria, es más fácil de verla como dos portadoras en cuadratura moduladas de forma independiente. Con esta interpretación, los bits pares (o impares) se utilizan para modular la componente en fase de la portadora, mientras que los demás bits se utilizan para modular la componente en cuadratura de fase de la portadora. BPSK se utiliza en ambas portadoras y pueden ser independientemente demoduladas.

    Como resultado, la probabilidad de error de bit para QPSK es la misma que para BPSK:

     

    Sin embargo, con el fin de lograr la misma probabilidad de error de bit que tiene BPSK, QPSK utiliza el doble de la potencia, ya que dos bits se transmiten simultáneamente.

    La tasa de error de símbolo está dada por:

       
     .

    Si la relación de señal a ruido es alta, como ocurre en los sistemas prácticos QPSK, la probabilidad de error de símbolo se puede aproximar a:

     

    QPSK en el dominio temporal

    Para comprender el funcionamiento de QPSK en el dominio temporal, es necesario analizar lo que ocurre cuando las portadoras en cuadratura son moduladas con un flujo de datos que contiene todas las señales posibles. En el diagrama anexo, se pueden observar las señales I y Q que se obtienen a la salida de cada modulador y la señal total a la salida del sumador lineal.

     

    Variantes de QPSK

    OQPSK (QPSK con corrimiento)

    Es una variante de QPSK, llamada QPSK con corrimiento,,[1]QPSK compensada,[2]QPSK desplazada y, a veces, SQPSK (sigla de Staggered quadrature phase-shift keying, Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura escalonada) en la cual las formas de onda I y Q se desplazan entre sí en la mitad de un tiempo de bit.[2]​ Para lograr esto, se introduce en el canal en cuadratura Q un dispositivo que introduzca el retardo ya mencionado.

     
    Diagrama de constelación para OQPSK con Código Gray.

    El tomar cuatro valores de la fase (dos bits) a la vez para construir un símbolo QPSK puede permitir que la fase de la señal salte hasta 180° a la vez. Cuando la señal pasa por un filtro de paso bajo (como es típico en un transmisor), estos desplazamientos de fase dan como resultado fluctuaciones de gran amplitud, algo indeseable en los sistemas de comunicación. Mediante la compensación o desviación de la sincronización de los bits "en-fase" (I) y "en cuadratura" (Q) por un periodo de bit, o la mitad de un período de símbolo, los componentes en fase y en cuadratura no cambiarán nunca al mismo tiempo. En el diagrama de constelación respectivo, se puede ver que esto limitará el desplazamiento de fase a no más de 90° a la vez. Esto proporciona fluctuaciones de amplitud mucho menores que en la QPSK tradicional y se prefiere a veces en la práctica.

    El diagrama temporal bajo estas líneas muestra la diferencia en el comportamiento de la fase entre la QPSK tradicional y la compensada. Aquí puede observarse que en el diagrama superior la fase puede cambiar hasta 180° a la vez, mientras que los cambios de fase en OQPSK nunca son mayores a 90°.

     
    Diferencias de fase entre QPSK y OQPSK.

    La representación en el eje del tiempo de una señal típica en OQPSK es mostrada en el diagrama de abajo. Obsérvese el desfase por un período de medio símbolo entre las señales I y Q. Los cambios abruptos de fase ocurren aproximadamente dos veces, al igual que en QPSK pero son más pequeños.

     

    Considerar que para la imagen que muestra la señal modulada en el dominio del tiempo la referencia es una función seno positiva con fase de 0°.

    π/4–QPSK

     
    Diagrama doble de constelación para π/4-QPSK que muestra las dos constelaciones con codificación Gray girada en 45° una con respecto a la otra.

    Esta variante de QPSK utiliza dos constelaciones idénticas que son giradas en 45° o π/4 (de ahí su nombre) una con respecto a la otra. Por lo general, cualquiera de los símbolos pares o impares se utilizan para seleccionar los puntos de una de las constelaciones y los otros símbolos seleccionan puntos de la otra. Esto también reduce los desfases hasta un máximo de 135°.

    Una propiedad que este esquema de modulación posee, es que si la señal modulada se representa en el plano complejo, esta no pasa por el origen. Esto reduce el rango dinámico de las fluctuaciones en la señal, lo que es deseable cuando se producen las señales de comunicaciones. Por otra parte, este tipo de modulación se presta a una demodulación fácil y ha sido adoptado para su uso en, por ejemplo, la técnica TDMA de redes de telefonía celular.

    Abajo se muestra el diagrama temporal para este esquema de modulación. La construcción de la señal es la misma que en la QPSK tradicional. Los símbolos sucesivos son tomados de las dos constelaciones que forman este esquema. Así, el primer símbolo (marcado como 1 1) es tomado de la constelación coloreada de azul y el segundo símbolo (0 0) proviene de la constelación en verde. Puede notarse que las magnitudes de las ondas I y Q cambian mientras se hacen cambios de símbolos entre constelaciones, pero la magnitud de la señal total permanece constante.

     

    SOQPSK (Shaped OQPSK)

    El esquema de modulación digital SOQPSK (Shaped Offset QPSK, que puede traducirse como QPSK de desplazamiento continuo) es una modulación altamente eficiente en cuanto al uso de ancho de banda, ya que, al igual que en OQPSK, las señales en los canales I y Q son desplazadas por la mitad de un tiempo de símbolo, por lo que no existen desplazamientos de fase de 180° y se limita el uso del ancho de banda. La SOQPSK lleva más allá la eficiencia en el uso del ancho de banda ya que las transiciones de fase son continuas (shaped, como se denomina en la jerga técnica en idioma inglés) en lugar de ser instantáneas como en los demás esquemas.[3]

    La señal en SOQPSK tiene la forma de un modulación de fase continua y se define mediante la siguiente fórmula:[4]

     

    donde:

      es la función que transporta los cambios de fase y

      es la fase inicial.

    A su vez,   es definida mediante la sumatoria:

     

    con:

     

    En estas últimas ecuaciones,   es el índice de modulación   es el pulso de fase y   denota la frecuencia instantánea de una función de pulso y los números   son los símbolos transmitidos que toman los valores de +1, 0 y -1. Por tanto, esta es una modulación continua de fase de tipo ternario.

    Para generar una señal SOQPSK se usa un sistema que se presenta en el diagrama de bloques, en el cual el flujo de datos de tipo NRZ (no-retorno a cero) es introducido a un precodificador que genera una señal ternaria y los pulsos que se generan son "suavizados" para ahorrar ancho de banda y luego pasados por un integrador, para luego generar las señales respectivas en los canales I y Q del modulador digital.

    FQPSK (Feher-patented QPSK)

    La modulación digital FQPSK (Feher-patented QPSK, que puede traducirse como "QPSK patentado por Feher"), es un esquema de QPSK patentado por el científico estadounidense Kamilo Feher[5][6]​ que engloba la combinación de envolvente constante y estrechamiento del ancho de banda basándose en la modulación OQPSK.[4]​ El flujo de datos de entrada sin retorno a cero (NRZ) es dividido en dos canales de datos I y Q mediante un convertidor serie a paralelo. La señal del canal Q es retrasada en una cantidad de medio tiempo de símbolo. Las señales obtenidas son rectangulares y los filtros IJF (Interference and Jitter Free, Libre de Interferencia y Jitter, en idioma español) se encargan de "suavizar" los pulsos para disminuir el ancho de banda. Las señales ya procesadas son introducidas al bloque de correlator cruzado, el cual se encarga de reducir la fluctuación de la señal de 3dB a 0dB, de modo que se pueda generar una señal con envolvente constante o casi constante, pero ampliando ligeramente su ancho de banda. Las señales de salida del correlator, I(t) y Q(t) mediante dos moduladores de producto, modulan una misma señal portadora con diferencia de fase de 90°, en un montaje similar a de las modulaciones QAM y QPSK.

    El receptor para este esquema en su forma óptima es complejo. La señal recibida, como en otras modulaciones digitales, es dividida en dos y se dirige a dos moduladores de producto que usan la señal portadora recuperada con un desfase de 90°. La salida de cada modulador es procesada para obtener las señales   y   a partir de las cuales, se obtienen las señales I y Q originales.

    DPQPSK

    Es la sigla de Dual-polarization quadrature phase shift keying (que puede traducirse como Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura de polarización dual), esquema que implica la multiplexación de polarización de dos señales diferentes QPSK, lo que duplica la eficiencia espectral. Esta es una alternativa efectiva en costo, a la utilización de 16-PSK en lugar de QPSK para duplicar la eficiencia espectral.

    PSK de Orden Superior

    Cualquier número de fases puede ser utilizado para construir una constelación de modulación PSK, pero 8-PSK, es por lo general la constelación de orden más alto PSK implementada. Con más de 8 fases, la tasa de error es demasiado alta y existen mejores modulaciones disponibles, aunque más complejas, tales como la modulación de amplitud en cuadratura (QAM). Aunque cualquier número de fases puede ser utilizado, el hecho de que la constelación normalmente deba tratar con datos binarios significa que el número de símbolos es normalmente una potencia de 2, lo cual permite un número igual de bits por símbolo.

    Tasa de error de bit

    En general para una modulación PSK de orden M, también llamada M-PSK, no existe una expresión sencilla para el cálculo probabilidad de error de símbolo si M>4. Solo puede derivarse de la siguiente ecuación:

     

    donde:

     ,
     ,
     ,
     
     
     

    siendo estas tres últimas, variables aleatorias conjuntas gausianas.

     
    Curvas de tasas de error de bit para las modulaciones BPSK, QPSK, 8-PSK y 16-PSK, en un canal con ruido blanco aditivo gaussiano.

    La probabilidad puede ser calculada, en forma aproximada, para valores altos de M y de   mediante la expresión:

     .

    La probabilidad de error de bit para M-PSK solo se puede determinar exactamente una vez que se conoce la asignación de bits. Sin embargo, cuando se utiliza la codificación Gray, el error más probable de un símbolo al siguiente produce solo un único bit de error y por ello:

     .

    El uso de codificación Gray permite aproximar el cálculo de la distancia de Lee de los errores, así como la distancia de Hamming de los errores en el flujo de bits decodificado, que es más fácil de implementar en hardware.

    En el gráfico anexo a la izquierda, son comparadas las tasas de error de bit de las modulaciones BPSK, QPSK, 8-PSK y 16-PSK. Se observa que las modulaciones de orden superior presentan mayores tasas de errores; sin embargo, a cambio ofrecen una mayor velocidad de datos en bruto.

    Los límites en las tasas de error de los diversos esquemas de modulación digital se pueden calcular con la aplicación de la desigualdad de Boole a la constelación de la señal.

    PSK diferencial (DPSK)

    Véase también

    Referencias

    1. Couch, Leon (2008). «Capítulo 5: Sistemas modulados de AM, FM y digitales». En Luis Miguel Cruz Castillo, ed. Sistemas de comunicación digitales y analógicos. Pearson Educación. p. 358. ISBN 978-970-26-1216-2. 
    2. Tomasi, Wayne (2008). «Capítulo 12: Comunicaciones digitales». En Guillermo Trujano Mendoza, ed. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. México: Pearson Educación. p. 490. ISBN 970-26-0316-1. 
    3. Perrins, Erik; Robert Schober, Michael Rice y Marvin Simon (junio de 2006). Shaped-Offset QPSK with Multiple-Bit Differential Detection [QPSK de compensación continua con detección diferencial de varios bits.] (pdf) (en inglés) 3. pp. 1212 - 1218. ISBN 1-4244-0355-3. doi:10.1109/ICC.2006.254913. Resumen divulgativo. 
    4. Yongzhao, Lin; Xuewen, Liu (2006). . China Communications (en inglés) 4 (6): 9. Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2007. Consultado el 14 de agosto de 2015. 
    5. Santana, Carmen (11 de abril de 2012). «El rey del mundo de las patentes». La Provincia. Consultado el 20 de diciembre de 2012. 
    6. Simon, Marvin K; Divsalar, Dariush (19 de febrero de 2008). Reduced complexity coding system using iterative decoding (en inglés). Consultado el 25 de enero de 2013. 
    7. Keying (telecommunications) (en inglés)
    •   Datos: Q4874866
    •   Multimedia: Quantized phase modulation

    modulación, desplazamiento, fase, para, equipo, ciclista, véase, whirlpool, author, modulación, desplazamiento, fase, phase, shift, keying, forma, modulación, angular, consiste, hacer, variar, fase, portadora, entre, número, determinado, valores, discretos, di. Para el equipo ciclista vease PSK Whirlpool Author La modulacion por desplazamiento de fase o PSK Phase Shift Keying es una forma de modulacion angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un numero determinado de valores discretos La diferencia con la modulacion de fase convencional PM es que mientras en esta la variacion de fase es continua en funcion de la senal moduladora en la PSK la senal moduladora es una senal digital y por tanto con un numero de estados limitado Tecnicas de modulacionModulacion analogicaAM FM PM QAM DSB SSBModulacion digitalASK APSK CPM FSK GMFK GMSK MFSK MSK OOK PPM PSK QAM SC FDMA TCMEspectro dispersoCSS DSSS FHSS THSSVer tambienDeteccion y correccion de errores Demodulacion Codigos en linea Modem PAM PCM PWM DSM OFDMvte editar datos en Wikidata Indice 1 Introduccion 2 Descripcion matematica 2 1 Definiciones 2 2 Calculo de tasas de error 2 3 Velocidad de transmision 3 Aplicaciones 4 Tipos de modulaciones PSK 5 BPSK PSK Binario 5 1 Implementacion 5 2 Tasa de errores 6 QPSK Quadrature Phase Shift Keying 6 1 Implementacion 6 2 Tasa de error de bit 6 3 QPSK en el dominio temporal 6 4 Variantes de QPSK 6 4 1 OQPSK QPSK con corrimiento 6 4 2 p 4 QPSK 6 4 3 SOQPSK Shaped OQPSK 6 4 4 FQPSK Feher patented QPSK 6 4 5 DPQPSK 7 PSK de Orden Superior 7 1 Tasa de error de bit 8 PSK diferencial DPSK 9 Vease tambien 10 ReferenciasIntroduccion EditarLa modulacion PSK se caracteriza porque la fase de la senal portadora representa cada simbolo de informacion de la senal moduladora con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores posibles Un modulador PSK representa directamente la informacion mediante el valor absoluto de la fase de la senal modulada valor que el demodulador obtiene al comparar la fase de esta con la fase de la portadora sin modular Diagrama de las formas de onda en PSK La senal modulada resultante responde a la expresion A p cos 2 p f t 8 displaystyle A p cdot cos 2 pi ft theta Donde A p displaystyle scriptstyle A p amplitud f displaystyle scriptstyle f frecuencia t displaystyle scriptstyle t tiempo 8 displaystyle scriptstyle theta representa cada uno de los valores posibles de la fase tantos como estados tenga la senal codificada en banda base multinivel Dependiendo del numero de posibles fases a tomar recibe diferentes denominaciones Dado que lo mas comun es codificar un numero entero de bits por cada simbolo el numero de fases a tomar es una potencia de dos Asi tendremos BPSK con 2 fases equivalente a PAM QPSK con 4 fases equivalente a QAM 8 PSK con 8 fases y asi sucesivamente A mayor numero de posibles fases mayor es la cantidad de informacion que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda pero mayor es tambien su sensibilidad frente a ruidos e interferencias Las modulaciones BPSK y QPSK derivadas de la modulacion por desplazamiento de fase son optimas desde el punto de vista de proteccion frente a errores En esencia la diferencia entre distintos simbolos asociados a cada fase es maxima para la potencia y ancho de banda utilizados No pasa lo mismo con otras variantes tales como la PSK de 8 niveles 8 PSK la de 16 16 PSK o superiores para las cuales existen otros esquemas de modulacion digital mas eficientes La gran ventaja de las modulaciones PSK es que la potencia de todos los simbolos es la misma por lo que se simplifica el diseno de los amplificadores y etapas receptoras lo que significa reduccion de costos dado que la potencia de la fuente es constante Existen 2 alternativas de modulacion PSK PSK convencional donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase y PSK diferencial DPSK en la cual se consideran las diferencias entre un salto de fase y el anterior Descripcion matematica EditarDefiniciones Editar Para establecer matematicamente las tasas de error correspondientes a cada modulacion definiremos algunos conceptos E b displaystyle E b Energia por bit E s displaystyle E s Energia por simbolo k E b displaystyle kE b con k bits por simbolo T b displaystyle T b Duracion del bit T s displaystyle T s Duracion del simbolo N 0 2 displaystyle N 0 2 Densidad espectral de potencia de ruido W Hz P b displaystyle P b Probabilidad de bit erroneo P s displaystyle P s Probabilidad de simbolo erroneoCalculo de tasas de error Editar La funcion Q x displaystyle Q x se utiliza para calcular la tasa de errores en una modulacion Es la forma normalizada de la funcion de error gaussiana complementaria Q x 1 2 p x e t 2 2 d t 1 2 erfc x 2 x 0 displaystyle Q x frac 1 sqrt 2 pi int x infty e t 2 2 dt frac 1 2 operatorname erfc left frac x sqrt 2 right x geq 0 Velocidad de transmision Editar La velocidad de transmision de los simbolos en PSK viene dada por la expresion V b V B log 2 n displaystyle V b V B log 2 n Donde n displaystyle n numero de niveles de la senal digital V b displaystyle V b Velocidad de transmision en bits segundo V B displaystyle V B Velocidad de transmision en baudios Aplicaciones EditarDebido a su mayor simplicidad frente a la modulacion QAM PSK es una modulacion ampliamente extendida El estandar de red LAN inalambrica IEEE 802 11b 1999 usa una variedad de diferentes modulaciones PSK dependiendo de la velocidad de transmision A 1Mbps usa DBPSK BPSK diferencial a 2Mbps emplea DQPSK y para 5 5Mbps y 11Mbps usa QPSK pero debe ser usada junto con modulacion de codigo complementario El estandar IEEE 802 11g 2003 para LANs inalambricas de alta velocidad tiene 8 tasas de velocidad de datos 6 9 12 18 24 36 48 y 54 Mbps Los modos de 6 y 9 Mbps usan modulacion OFDM con subportadoras que son moduladas con BPSK y OFDM con QPSK para 12 y 18Mbps Los cuatro modos mas rapidos usan la modulacion OFDM con diversas formas de QAM Por su simplicidad la modulacion BPSK es utilizada para transmisores pasivos de bajo coste y es utilizada en estandares RFID como el ISO 14443 que se ha adoptado en pasaportes biometricos o tarjetas de credito ademas de otras muchas aplicaciones La norma Bluetooth 2 0 usa la modulacion p 4 DQPSK para su minima velocidad de 2 Mbit s y a la maxima que es de 3 Mbps usa 8 DPSK cuando el enlace entre dos dispositivos sea robusto En el Bluetooth 1 se usa la modulacion de desplazamiento minimo gaussiano un esquema binario asi que cualquiera de las opciones de modulacion en la version 2 dara lugar a una mayor velocidad de datos Una tecnologia similar IEEE 802 15 4 el estandar inalambrico utilizado por ZigBee tambien se basa en PSK La norma IEEE 802 15 4 permite el uso de dos bandas de frecuencias 868 a 915 MHz usando BPSK y a 2 4 GHz utilizando OQPSK Un notable ausente de estos esquemas diversos es la modulacion 8 PSK Esto es debido a que su tasa de error es cercana a la de 16 QAM pero su velocidad de datos es de solo tres cuartas partes de esta ultima Asi 8 PSK se omite a menudo de las normas y los esquemas tienden a saltar de QPSK a 16 QAM aunque es posible usar la modulacion 8 QAM pero es dificil de implementar Tipos de modulaciones PSK EditarLas modulaciones PSK pueden dividirse en dos grandes grupos las modulaciones PSK convencionales en las que la informacion se codifica en el valor del salto de fase y las modulaciones PSK diferenciales en las que el valor del salto de fase respecto al del salto anterior es el que contiene la informacion BPSK PSK Binario Editar Diagrama de constelacion para BPSK Este esquema es la modulacion de desplazamiento de fase de 2 simbolos Tambien se la conoce como 2 PSK o PRK Phase Reversal Keying Es el mas sencillo de todos puesto que solo emplea 2 simbolos con 1 bit de informacion cada uno Es tambien la que presenta mayor inmunidad al ruido puesto que la diferencia entre simbolos es maxima 180º Dichos simbolos suelen tener un valor de salto de fase de 0º para el 1 y 180º para el 0 como se muestra en un diagrama de constelacion En cambio su velocidad de transmision es la mas baja de las modulaciones de fase En presencia de un desplazamiento de fase introducido por el canal de comunicaciones el demodulador de BPSK es incapaz de determinar el simbolo correcto Debido a esto el flujo de datos es codificado en forma diferencial antes de la modulacion BPSK es funcionalmente equivalente a la modulacion 2 QAM Implementacion Editar La descripcion matematica de una senal modulada BPSK es la siguiente s n t 2 E b T b cos 2 p f c t p 1 n n 0 1 displaystyle s n t sqrt frac 2E b T b cos 2 pi f c t pi 1 n n in 0 1 Esta expresion proporciona dos fases 0 y 180 p radianes En la forma especifica los datos binarios se transmiten a menudo con las siguientes senales s 0 t 2 E b T b cos 2 p f c t p 2 E b T b cos 2 p f c t displaystyle s 0 t sqrt frac 2E b T b cos 2 pi f c t pi sqrt frac 2E b T b cos 2 pi f c t s 1 t 2 E b T b cos 2 p f c t displaystyle s 1 t sqrt frac 2E b T b cos 2 pi f c t donde f c displaystyle scriptstyle f c frecuencia de la onda portadora s 0 t displaystyle scriptstyle s 0 t senal de salida para el 0 logico s 1 t displaystyle scriptstyle s 1 t senal de salida para el 1 logico Por lo tanto el espacio de senal que es el cociente s t E b displaystyle textstyle frac s t sqrt E b puede ser representado por la funcion base ϕ t 2 T b cos 2 p f c t displaystyle phi t sqrt frac 2 T b cos 2 pi f c t donde 1 es representado por E b ϕ t displaystyle textstyle sqrt E b phi t y 0 por E b ϕ t displaystyle textstyle sqrt E b phi t Esta asignacion es por supuesto arbitraria Tasa de errores Editar La tasa de bits erroneos de BPSK es baja debido a su maxima separacion entre saltos de fase Esta tasa con ruido blanco gaussiano y aditivo se puede calcular como P b Q 2 E b N 0 1 2 erfc E b N o displaystyle displaystyle begin array lcr P b amp amp Q left sqrt frac 2E b N 0 right amp amp frac 1 2 operatorname erfc left sqrt frac E b N o right end array donde erfc displaystyle operatorname erfc left right es la funcion de error complementaria Ya que en el esquema digital BPSK solo hay un bit por simbolo esta es tambien la tasa de error de simbolo QPSK Quadrature Phase Shift Keying Editar Diagrama de constelacion para QPSK con codigo Gray Este esquema de modulacion es conocido tambien como Quaternary PSK PSK Cuaternaria Quadriphase PSK PSK Cuadrafasica o 4 QAM pese a las diferencias existentes entre QAM y QPSK Esta modulacion digital es representada en el diagrama de constelacion por cuatro puntos equidistantes del origen de coordenadas Con cuatro fases QPSK puede codificar dos bits por cada simbolo La asignacion de bits a cada simbolo suele hacerse mediante el codigo Gray que consiste en que entre dos simbolos adyacentes los simbolos solo se diferencian en 1 bit con lo que se logra minimizar la tasa de bits erroneos El analisis matematico muestra que un sistema QPSK puede usarse tanto para duplicar la tasa de datos en comparacion con otro BPSK mientras se mantiene el ancho de banda de la senal o para mantener la tasas de datos de BPSK sin dividir a la mitad el ancho de banda En este ultimo caso la tasa de errores de bit BER es exactamente igual para ambas modulaciones lo que puede originar confusiones al describirlas y considerarlas Respecto a un ancho de banda predeterminado la ventaja de QPSK sobre BPSK esta que con el primero se transmite el doble de la velocidad de datos en un ancho de banda determinado en comparacion con BPSK usando la misma tasa de error Como contraparte los transmisores y receptores QPSK son mas complicados que los de BPSK aunque con las modernas tecnologias electronicas el costo es muy moderado Como ocurre con BPSK hay problemas de ambiguedad de fase en el extremo receptor y a menudo se utiliza QPSK codificado en forma diferencial en la practica Implementacion Editar La implementacion de QPSK es mas general que la de BPSK y tambien indica la aplicacion de modulacion PSK de orden superior Escribiendo la ecuacion que representa al simbolo n esimo s n t displaystyle scriptstyle s n t en el diagrama de constelacion en terminos de las ondas portadoras en cuadratura se obtiene s n t 2 E s T s cos 2 p f c t 2 n 1 p 4 n 1 2 3 4 displaystyle s n t sqrt frac 2E s T s cos left 2 pi f c t 2n 1 frac pi 4 right quad n in 1 2 3 4 lo cual proporciona las fases de 45 p 4 rad 135 3p 4 rad 225 5p 4 rad y 315 7p 4 rad Las ondas portadoras son representadas con las funciones base siguientes ϕ 1 t 2 T s cos 2 p f c t displaystyle phi 1 t sqrt frac 2 T s cos 2 pi f c t ϕ 2 t 2 T s sin 2 p f c t displaystyle phi 2 t sqrt frac 2 T s sin 2 pi f c t siendo ϕ 1 t displaystyle scriptstyle phi 1 t el componente en fase eje I de la senal y ϕ 2 t displaystyle scriptstyle phi 2 t el componente en cuadratura Por tanto cada uno de los puntos del diagrama de constelacion se representa sustituyendo a n por los cuatro valores que son aceptados mediante las coordenadas E s 2 E s 2 displaystyle left pm sqrt frac E s 2 pm sqrt frac E s 2 right Comparando las funciones de base obtenidas con las de BPSK se muestra claramente que QPSK se puede ver como dos senales BPSK independientes Hay que tener en cuenta que para los puntos de espacio de senal para BPSK no es necesario dividir el simbolo bit de energia a traves de los dos portadores en el esquema mostrado en el diagrama de constelacion BPSK Los sistemas QPSK se pueden implementar en diversas formas Las siguientes graficas muestran los principales componentes del transmisor y del receptor Modulador QPSK El flujo binario es dividido dos componentes denominados canales I inphase en fase y Q quadrature en cuadratura que modulan independientemente a dos portadoras ortogonales entre si Despues las dos senales se superponen y la senal resultante es la senal QPSK En la figura se muestran dos codificadores NRZ Encoder que se pueden colocar antes de la entrada del flujo de datos binario aunque han sido colocados despues para ilustrar la diferencia conceptual entre senales digitales y analogicas involucradas en la modulacion digital La implementacion es semejante al modulador de QAM digital Demodulador QPSK Cada dispositivo de deteccion usa un valor umbral de referencia para determinar si se ha detectado un 0 o un 1 Tasa de error de bit Editar Aunque QPSK puede ser vista como una modulacion cuaternaria es mas facil de verla como dos portadoras en cuadratura moduladas de forma independiente Con esta interpretacion los bits pares o impares se utilizan para modular la componente en fase de la portadora mientras que los demas bits se utilizan para modular la componente en cuadratura de fase de la portadora BPSK se utiliza en ambas portadoras y pueden ser independientemente demoduladas Como resultado la probabilidad de error de bit para QPSK es la misma que para BPSK P b Q 2 E b N 0 displaystyle P b Q left sqrt frac 2E b N 0 right Sin embargo con el fin de lograr la misma probabilidad de error de bit que tiene BPSK QPSK utiliza el doble de la potencia ya que dos bits se transmiten simultaneamente La tasa de error de simbolo esta dada por P s displaystyle P s 1 1 P b 2 displaystyle 1 left 1 P b right 2 2 Q E s N 0 Q 2 E s N 0 displaystyle 2Q left sqrt frac E s N 0 right Q 2 left sqrt frac E s N 0 right Si la relacion de senal a ruido es alta como ocurre en los sistemas practicos QPSK la probabilidad de error de simbolo se puede aproximar a P s 2 Q E s N 0 displaystyle P s approx 2Q left sqrt frac E s N 0 right QPSK en el dominio temporal Editar Para comprender el funcionamiento de QPSK en el dominio temporal es necesario analizar lo que ocurre cuando las portadoras en cuadratura son moduladas con un flujo de datos que contiene todas las senales posibles En el diagrama anexo se pueden observar las senales I y Q que se obtienen a la salida de cada modulador y la senal total a la salida del sumador lineal Variantes de QPSK Editar OQPSK QPSK con corrimiento Editar Es una variante de QPSK llamada QPSK con corrimiento 1 QPSK compensada 2 QPSK desplazada y a veces SQPSK sigla de Staggered quadrature phase shift keying Modulacion por desplazamiento de fase en cuadratura escalonada en la cual las formas de onda I y Q se desplazan entre si en la mitad de un tiempo de bit 2 Para lograr esto se introduce en el canal en cuadratura Q un dispositivo que introduzca el retardo ya mencionado Diagrama de constelacion para OQPSK con Codigo Gray El tomar cuatro valores de la fase dos bits a la vez para construir un simbolo QPSK puede permitir que la fase de la senal salte hasta 180 a la vez Cuando la senal pasa por un filtro de paso bajo como es tipico en un transmisor estos desplazamientos de fase dan como resultado fluctuaciones de gran amplitud algo indeseable en los sistemas de comunicacion Mediante la compensacion o desviacion de la sincronizacion de los bits en fase I y en cuadratura Q por un periodo de bit o la mitad de un periodo de simbolo los componentes en fase y en cuadratura no cambiaran nunca al mismo tiempo En el diagrama de constelacion respectivo se puede ver que esto limitara el desplazamiento de fase a no mas de 90 a la vez Esto proporciona fluctuaciones de amplitud mucho menores que en la QPSK tradicional y se prefiere a veces en la practica El diagrama temporal bajo estas lineas muestra la diferencia en el comportamiento de la fase entre la QPSK tradicional y la compensada Aqui puede observarse que en el diagrama superior la fase puede cambiar hasta 180 a la vez mientras que los cambios de fase en OQPSK nunca son mayores a 90 Diferencias de fase entre QPSK y OQPSK La representacion en el eje del tiempo de una senal tipica en OQPSK es mostrada en el diagrama de abajo Observese el desfase por un periodo de medio simbolo entre las senales I y Q Los cambios abruptos de fase ocurren aproximadamente dos veces al igual que en QPSK pero son mas pequenos Considerar que para la imagen que muestra la senal modulada en el dominio del tiempo la referencia es una funcion seno positiva con fase de 0 p 4 QPSK Editar Diagrama doble de constelacion para p 4 QPSK que muestra las dos constelaciones con codificacion Gray girada en 45 una con respecto a la otra Esta variante de QPSK utiliza dos constelaciones identicas que son giradas en 45 o p 4 de ahi su nombre una con respecto a la otra Por lo general cualquiera de los simbolos pares o impares se utilizan para seleccionar los puntos de una de las constelaciones y los otros simbolos seleccionan puntos de la otra Esto tambien reduce los desfases hasta un maximo de 135 Una propiedad que este esquema de modulacion posee es que si la senal modulada se representa en el plano complejo esta no pasa por el origen Esto reduce el rango dinamico de las fluctuaciones en la senal lo que es deseable cuando se producen las senales de comunicaciones Por otra parte este tipo de modulacion se presta a una demodulacion facil y ha sido adoptado para su uso en por ejemplo la tecnica TDMA de redes de telefonia celular Abajo se muestra el diagrama temporal para este esquema de modulacion La construccion de la senal es la misma que en la QPSK tradicional Los simbolos sucesivos son tomados de las dos constelaciones que forman este esquema Asi el primer simbolo marcado como 1 1 es tomado de la constelacion coloreada de azul y el segundo simbolo 0 0 proviene de la constelacion en verde Puede notarse que las magnitudes de las ondas I y Q cambian mientras se hacen cambios de simbolos entre constelaciones pero la magnitud de la senal total permanece constante SOQPSK Shaped OQPSK Editar El esquema de modulacion digital SOQPSK Shaped Offset QPSK que puede traducirse como QPSK de desplazamiento continuo es una modulacion altamente eficiente en cuanto al uso de ancho de banda ya que al igual que en OQPSK las senales en los canales I y Q son desplazadas por la mitad de un tiempo de simbolo por lo que no existen desplazamientos de fase de 180 y se limita el uso del ancho de banda La SOQPSK lleva mas alla la eficiencia en el uso del ancho de banda ya que las transiciones de fase son continuas shaped como se denomina en la jerga tecnica en idioma ingles en lugar de ser instantaneas como en los demas esquemas 3 La senal en SOQPSK tiene la forma de un modulacion de fase continua y se define mediante la siguiente formula 4 s t 2 E b T b cos 2 p f c t 8 t 8 0 displaystyle s t sqrt frac 2E b T b cos 2 pi f c t theta t theta 0 donde 8 t displaystyle textstyle theta t es la funcion que transporta los cambios de fase y8 0 displaystyle textstyle theta 0 es la fase inicial A su vez 8 t displaystyle textstyle theta t es definida mediante la sumatoria 8 t 2 p h k a k q t k T displaystyle theta t 2 pi h sum k alpha k q t kT con q t t g t d t displaystyle q t int infty t g tau d tau En estas ultimas ecuaciones h displaystyle textstyle h es el indice de modulacion q t displaystyle q t es el pulso de fase y g t displaystyle g tau denota la frecuencia instantanea de una funcion de pulso y los numeros a k displaystyle alpha k son los simbolos transmitidos que toman los valores de 1 0 y 1 Por tanto esta es una modulacion continua de fase de tipo ternario Para generar una senal SOQPSK se usa un sistema que se presenta en el diagrama de bloques en el cual el flujo de datos de tipo NRZ no retorno a cero es introducido a un precodificador que genera una senal ternaria y los pulsos que se generan son suavizados para ahorrar ancho de banda y luego pasados por un integrador para luego generar las senales respectivas en los canales I y Q del modulador digital FQPSK Feher patented QPSK Editar La modulacion digital FQPSK Feher patented QPSK que puede traducirse como QPSK patentado por Feher es un esquema de QPSK patentado por el cientifico estadounidense Kamilo Feher 5 6 que engloba la combinacion de envolvente constante y estrechamiento del ancho de banda basandose en la modulacion OQPSK 4 El flujo de datos de entrada sin retorno a cero NRZ es dividido en dos canales de datos I y Q mediante un convertidor serie a paralelo La senal del canal Q es retrasada en una cantidad de medio tiempo de simbolo Las senales obtenidas son rectangulares y los filtros IJF Interference and Jitter Free Libre de Interferencia y Jitter en idioma espanol se encargan de suavizar los pulsos para disminuir el ancho de banda Las senales ya procesadas son introducidas al bloque de correlator cruzado el cual se encarga de reducir la fluctuacion de la senal de 3dB a 0dB de modo que se pueda generar una senal con envolvente constante o casi constante pero ampliando ligeramente su ancho de banda Las senales de salida del correlator I t y Q t mediante dos moduladores de producto modulan una misma senal portadora con diferencia de fase de 90 en un montaje similar a de las modulaciones QAM y QPSK El receptor para este esquema en su forma optima es complejo La senal recibida como en otras modulaciones digitales es dividida en dos y se dirige a dos moduladores de producto que usan la senal portadora recuperada con un desfase de 90 La salida de cada modulador es procesada para obtener las senales Z I i displaystyle scriptstyle Z I i y Z Q j displaystyle scriptstyle Z Q j a partir de las cuales se obtienen las senales I y Q originales DPQPSK Editar Es la sigla de Dual polarization quadrature phase shift keying que puede traducirse como Modulacion por desplazamiento de fase en cuadratura de polarizacion dual esquema que implica la multiplexacion de polarizacion de dos senales diferentes QPSK lo que duplica la eficiencia espectral Esta es una alternativa efectiva en costo a la utilizacion de 16 PSK en lugar de QPSK para duplicar la eficiencia espectral PSK de Orden Superior EditarCualquier numero de fases puede ser utilizado para construir una constelacion de modulacion PSK pero 8 PSK es por lo general la constelacion de orden mas alto PSK implementada Con mas de 8 fases la tasa de error es demasiado alta y existen mejores modulaciones disponibles aunque mas complejas tales como la modulacion de amplitud en cuadratura QAM Aunque cualquier numero de fases puede ser utilizado el hecho de que la constelacion normalmente deba tratar con datos binarios significa que el numero de simbolos es normalmente una potencia de 2 lo cual permite un numero igual de bits por simbolo Tasa de error de bit Editar En general para una modulacion PSK de orden M tambien llamada M PSK no existe una expresion sencilla para el calculo probabilidad de error de simbolo si M gt 4 Solo puede derivarse de la siguiente ecuacion P s 1 p M p M p 8 r 8 r d 8 r displaystyle P s 1 int frac pi M frac pi M p theta r left theta r right d theta r donde p 8 r 8 r 1 2 p e 2 g s sin 2 8 r 0 V e V 4 g s cos 8 r 2 2 d V displaystyle p theta r left theta r right frac 1 2 pi e 2 gamma s sin 2 theta r int 0 infty Ve left V sqrt 4 gamma s cos theta r right 2 2 dV V r 1 2 r 2 2 displaystyle V sqrt r 1 2 r 2 2 8 r tan 1 r 2 r 1 displaystyle theta r tan 1 left r 2 r 1 right g s E s N 0 displaystyle gamma s frac E s N 0 r 1 N E s N 0 2 displaystyle r 1 sim N left sqrt E s N 0 2 right r 2 N 0 N 0 2 displaystyle r 2 sim N left 0 N 0 2 right siendo estas tres ultimas variables aleatorias conjuntas gausianas Curvas de tasas de error de bit para las modulaciones BPSK QPSK 8 PSK y 16 PSK en un canal con ruido blanco aditivo gaussiano La probabilidad puede ser calculada en forma aproximada para valores altos de M y de E b N 0 displaystyle frac E b N 0 mediante la expresion P s 2 Q 2 g s sin p M displaystyle P s approx 2Q left sqrt 2 gamma s sin frac pi M right La probabilidad de error de bit para M PSK solo se puede determinar exactamente una vez que se conoce la asignacion de bits Sin embargo cuando se utiliza la codificacion Gray el error mas probable de un simbolo al siguiente produce solo un unico bit de error y por ello P b 1 k P s displaystyle P b approx frac 1 k P s El uso de codificacion Gray permite aproximar el calculo de la distancia de Lee de los errores asi como la distancia de Hamming de los errores en el flujo de bits decodificado que es mas facil de implementar en hardware En el grafico anexo a la izquierda son comparadas las tasas de error de bit de las modulaciones BPSK QPSK 8 PSK y 16 PSK Se observa que las modulaciones de orden superior presentan mayores tasas de errores sin embargo a cambio ofrecen una mayor velocidad de datos en bruto Los limites en las tasas de error de los diversos esquemas de modulacion digital se pueden calcular con la aplicacion de la desigualdad de Boole a la constelacion de la senal PSK diferencial DPSK EditarArticulo principal Modulacion por desplazamiento diferencial de faseVease tambien Editar Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Modulacion por desplazamiento de fase Modulacion por desplazamiento diferencial de fase DPSK Clavisaje 7 Referencias Editar Couch Leon 2008 Capitulo 5 Sistemas modulados de AM FM y digitales En Luis Miguel Cruz Castillo ed Sistemas de comunicacion digitales y analogicos Pearson Educacion p 358 ISBN 978 970 26 1216 2 a b Tomasi Wayne 2008 Capitulo 12 Comunicaciones digitales En Guillermo Trujano Mendoza ed Sistemas de Comunicaciones Electronicas Mexico Pearson Educacion p 490 ISBN 970 26 0316 1 Perrins Erik Robert Schober Michael Rice y Marvin Simon junio de 2006 Shaped Offset QPSK with Multiple Bit Differential Detection QPSK de compensacion continua con deteccion diferencial de varios bits pdf formato requiere url ayuda en ingles 3 pp 1212 1218 ISBN 1 4244 0355 3 doi 10 1109 ICC 2006 254913 Resumen divulgativo La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda fechaacceso requiere url ayuda a b Yongzhao Lin Xuewen Liu 2006 Two Classes of Modulation Schemes for Deep Space Communications China Communications en ingles 4 6 9 Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2007 Consultado el 14 de agosto de 2015 Santana Carmen 11 de abril de 2012 El rey del mundo de las patentes La Provincia Consultado el 20 de diciembre de 2012 Simon Marvin K Divsalar Dariush 19 de febrero de 2008 Reduced complexity coding system using iterative decoding en ingles Consultado el 25 de enero de 2013 Keying telecommunications en ingles Datos Q4874866 Multimedia Quantized phase modulationObtenido de https es wikipedia org w index php title Modulacion por desplazamiento de fase amp oldid 136765288, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

    español

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