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Modulación de amplitud en cuadratura

La modulación de amplitud en cuadratura[1]​ o QAM (acrónimo de Quadrature Amplitude Modulation, por sus siglas en inglés) es una técnica que transporta dos señales independientes, mediante la modulación, tanto en amplitud como en fase,de una señal portadora.[2]​Esto se consigue modulando una misma portadora, desfasada en 90°. La señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida.

Técnicas de modulación
Modulación analógica
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  • Ver también
  • Detección y corrección de errores
  • Demodulación
  • Códigos en línea
  • Módem
  • PAM
  • PCM
  • PWM
  • ΔΣM
  • OFDM
  • Se asocian a esta tecnología aplicaciones tales como:[2]

    • Módems telefónicos para velocidades superiores a los 2400 bps.
    • Transmisión de señales de televisión, microondas, satélite (datos a alta velocidad por canales con ancho de banda restringido).
    • Modulación con codificación reticulada, que consigue velocidades de transmisión muy elevadas combinando la modulación con la codificación de canal.
    • Módems ADSL que trabajan a frecuencias comprendidas entre 24 kHz y 1104 kHz, alcanzándose velocidades de datos de hasta 9 Mb/s.

    QAM Analógica

    La modulación QAM Analógica permite que dos señales provenientes de dos fuentes independientes, pero con características de ancho de banda similares, ocupen el mismo ancho de banda de transmisión y se puedan separar en el extremo receptor, ahorrando así el uso del ancho de banda disponible.[3]​ Así, si dos señales   y  , modulan dos señales portadoras de la misma frecuencia, una desfasada en 90° respecto a la otra, mediante el uso de moduladores de producto (que multiplican las señales por la portadora) la señal resultante será expresada matemáticamente de la forma:

     

    En el receptor, estas señales son demoduladas usando dos demoduladores de producto que multiplican la señal recibida  , proporcionalmente igual a   en dos vías separadas, con la señal de un oscilador local recuperada a partir de la señal recibida y con ésta desfasada en 90° para reproducir las señales originales   y   respectivamente. Debido a la propiedad de ortogonalidad de las señales portadoras, es posible detectar independientemente las señales transmitidas.

    En forma ideal,   se recupera al multiplicar la señal recibida por una portadora de frecuencia   que puede ser expresada así:

     

    Usando las identidades trigonométricas, la ecuación anterior se puede escribir como:

     

    Haciendo pasar esta señal compuesta por un filtro pasa bajo adecuadamente diseñado, se remueven los componentes de altas frecuencias que contienen a  , dejando solamente la señal  , que no es afectada por  , lo cual demuestra que ambas señales pueden ser recibidas independientemente. En forma similar, la señal recibida es multiplicada por la señal del oscilador local desfasada en 90° y la señal compuesta se hace pasar por otro filtro paso bajo para extraer  .

    La fase de la señal recibida se supone que se conoce con exactitud en el receptor. Si la fase de demodulación está incluso un poco fuera del margen aceptado, el resultado es la presencia de diafonía entre las señales moduladas. Este problema de sincronización de portadora en el receptor debe ser manejado en los sistemas QAM de alguna manera. Por ejemplo, en la televisión analógica en color, es transmitida una ráfaga consistente en 8 a 11 ciclos de la subportadora de color, después de cada pulso de sincronización horizontal de referencia.[4]​Con esta táctica, se garantiza la sincronización en ambos extremos.

    La QAM analógica es usada en los sistemas de televisión en color NTSC y PAL, en los cuales las señales   y   transportan los componentes de crominancia. La modulación QAM-Compatible es usada en los sistemas de radiodifusión AM stereo para transportar la información de diferencia estéreo.

    Análisis de Fourier de la modulación QAM

    En el dominio frecuencial, QAM tiene un patrón espectral similar al de la modulación doble banda lateral con portadora suprimida. Usando la transformada de Fourier sobre la expresión de la señal  , se encuentra que:

     

    donde   son las transformadas de Fourier o representaciones en el dominio frecuencial de  ,   y  , respectivamente.

    QAM Digital

     
    Diagrama para la modulación digital 16-QAM con ejemplos de puntos en un diagrama de constelaciones.

    La QAM Digital, conocida también como QAM Cuantizada (de la expresión inglesa Quantized QAM),[5]​ se basa en los principios de su similar analógica, con la diferencia de que tiene como entrada un flujo de datos binarios, el cual es dividido en grupos de tantos bits como se requieran para generar N estados de modulación, de allí que se hable de N-QAM. Por ejemplo, en 8-QAM, cada tres bits de entrada, que proporcionan ocho valores posibles (0-7), se alteran la fase y la amplitud de la portadora para derivar ocho estados de modulación únicos.[6]​ En general, en N-QAM, cada grupo de m-bits genera   estados de modulación.

    Para representar los estados de modulación posibles en los distintos tipos de modulación digital, como la QAM Cuantizada, se utiliza el llamado diagrama de constelación en analogía con la astronomía. Los puntos de la "constelación" están uniformemente dispuestos en una rejilla cuadrada con igual separación vertical y horizontal, aunque son posibles otras configuraciones. Puesto que en las telecomunicaciones digitales los datos son binarios, el número de puntos del diagrama es normalmente una potencia de 2. Ya que el número de estados de modulación en QAM es generalmente un número cuadrado, las formas más comunes son de 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM. Al cambiar a una constelación de orden superior, es posible transmitir más bits por símbolo. Sin embargo, si la "energía promedio" de la constelación sigue siendo la misma, los puntos deben estar más cercanos y son por lo tanto más susceptibles al ruido y la distorsión, lo que resulta en una tasa de bits de error más alta y así la QAM de orden superior puede ofrecer más datos menos confiables que la QAM de orden inferior.

    Si son necesarias velocidades de datos más allá de los valores ofrecidos en el esquema de modulación 8-PSK, lo más usual es cambiar a la modulación QAM ya que se obtiene una mayor distancia entre puntos adyacentes en el plano I-Q mediante la distribución de los puntos de manera más uniforme. Una desventaja, en este caso, es que los puntos ya no son todos de la misma amplitud, de modo que el demodulador debe correctamente detectar tanto la fase como la amplitud.

    Los modos 64-QAM y 256-QAM se utilizan a menudo en la televisión digital terrestre y por cable y los módems de cable. En los Estados Unidos, estos son los esquemas de modulación digital obligatorios para televisión por cable aprobados por SCTE en la norma ANSI/SCTE 07 2000.[7]​ La norma europea de televisión digital terrestre DVB-T utiliza las modulaciones 16-QAM y 64-QAM al igual que las normas ISDB-T y ISDB-Tb, también conocida como SBTVD. La modulación de 256-QAM está prevista en el Reino Unido para la televisión en alta definición.

    Los sistemas de comunicación diseñados para alcanzar niveles muy altos de eficiencia espectral suelen emplear constelaciones QAM muy densas. Por ejemplo, los dispositivos actuales de 500 Mbps para comunicación por cables de energía eléctrica usan las modulaciones 1024-QAM y 4096-QAM, así como los dispositivos bajo el futuro estándar de ITU-T denominado G.hn para redes sobre el cableado existente en casa (cable coaxial, líneas telefónicas y líneas eléctricas). Otro ejemplo, es la tecnología VDSL2 de pares de cobre trenzado, cuya constelación tiene un tamaño que abarca hasta los 32.768 puntos, que equivale al esquema de 15-QAM.

    Diagramas de moduladores y demoduladores QAM

    Modulador Analógico

     
    Modulador para QAM Analógica

    Las señales de entrada   y  , pasan por moduladores de producto que modulan separadamente a la misma portadora que tiene frecuencia angular   pero con desfase de 90°. Esto se indica en el diagrama bajo las funciones de coseno y seno. Las señales son sumadas por un circuito analógico lineal y de ahí pasan al equipo transmisor. En el caso de las normas de televisión cromática NTSC y PAL, estas señales incorporan los pulsos de sincronización vertical y horizontal, mientras que el audio se añade en el transmisor, con lo cual se completa la señal televisiva. A partir de la señal transmitida es posible recuperar la señal portadora lo que permite mantener la sincronización, tanto en fase como en frecuencia, entre la señal portadora y la señal del oscilador local del receptor.[3]

    Modulador Digital

     
    Modulador para QAM Digital

    El flujo digital de datos, se divide en dos partes, mediante un convertidor serie-paralelo (S/P en la figura), las cuales atraviesan dos convertidores digital-analógico. Las señales pasan después por filtros pasa-bajo y luego son multiplicadas por la misma portadora de frecuencia  , pero ésta es desfasada en 90° en una de las ramas de la figura, tal como ocurre en la QAM Analógica. Este paso genera las señales   y   que serán transmitidas. Ambas señales son sumadas linealmente y se envían al canal de transmisión. La señal enviada, se expresa como esta sumatoria:

     

    donde   y   son los voltajes a la salida de los multiplicadores para el símbolo n-ésimo que está siendo transmitido.

    Demodulador Analógico

    La señal analógica recibida   es dividida y cada parte es enviada a dos demoduladores de producto que la multiplican por la señal portadora con diferencias de fase de 90°. Las señales de salida de los demoduladores, denominadas   y   atraviesan los filtros pasabajos TP, adecuadamente diseñados para obtener las señales finales   y  , que serán procesadas en forma independiente. Para mantener la sincronización, puede existir una etapa de recuperación de portadora que luego es filtrada y amplificada para ser mezclada o también, en forma alterna, un lazo de seguimiento de fase. El esquema de demodulación básico es mostrado en el diagrama que sigue.

     

    Demodulador Digital

     
    Demodulador para QAM

    La señal recibida se divide en dos vías, mediante un divisor de potencia (DIV) en cada una de las cuales se encuentra un demodulador de producto alimentado por la señal de un oscilador local, sincronizado mediante un circuito de recuperación de portadora, cuya señal sufre un desfase de 90° en una de estas vías. Las señales a la salida de los demoduladores son procesadas con filtros pasa-bajo para eliminar los múltiplos de los armónicos de la señal del oscilador local y luego son convertidas en forma digital para, finalmente, mezclar los flujos digitales de datos en un convertidor paralelo a serie (P/S).

    En la práctica, existe un retardo de fase desconocido entre el transmisor y el receptor que debe ser compensado por la sincronización del oscilador local del receptor. En aplicaciones móviles, siempre existirá una desviación en frecuencia debido a la posible presencia de un desplazamiento por efecto Doppler proporcional a la velocidad relativa entre el transmisor y el receptor. Tanto las variaciones de fase como de frecuencia introducidas por el canal deben ser compensadas mediante la adecuada sincronización del oscilador local, lo cual requiere una referencia de fase, y esta tarea se lleva a cabo mediante un lazo de seguimiento de fase.

    Rendimiento de la QAM cuantizada

    Las siguientes definiciones son necesarias en la determinación de las tasas de error:

    •   = Número de símbolos en la constelación de modulación.
    •   = Energía por bit.
    •   = Energía por símbolo =   con k bits por símbolo.
    •   = Densidad espectral de ruido (expresada en W/Hz)
    •   = Probabilidad de error de bit.
    •   = Probabilidad de error de bit por portadora.
    •   = Probabilidad de error de símbolo.
    •   = Probabilidad de error de símbolo por portadora.
    •  .

      está relacionada con la Función error de Gauss, y es la probabilidad de que x esté debajo de la "cola" de la curva de la función de densidad de probabilidad gaussiana hasta el infinito positivo.

    Las tasas de error que son establecidas aquí son las de ruido blanco gaussiano aditivo.

    Cuando se den las coordenadas de puntos de la constelación en esta sección, se deberá tener en cuenta que representan una constelación no normalizada. Es decir, si se requiere conocer la energía media en un punto, la constelación tendría que ser escalada linealmente.

     
    Diagrama de constelaciones para 16-QAM.

    QAM Digital Rectangular

    Los diagramas de constelaciones para la QAM Rectangular son, en general, inferiores a lo óptimo en el sentido de que no maximizan el espacio de los puntos de la constelación para una energía dada. Sin embargo, los puntos o símbolos de la constelación tienen la ventaja considerable de que pueden ser fácilmente transmitidos como dos señales por modulación por amplitud de pulsos con portadoras en cuadratura, y pueden ser fácilmente demodulados. Las constelaciones que no son cuadradas, logran marginalmente mejor tasa de error de bit (BER), pero son más difíciles de procesar.

    La primera constelación para QAM Rectangular que suele aparecer es la de 16-QAM en la que se da un bit de asignación de código Gray. La razón de que sea así, es que una breve consideración revela que los esquemas digitales 2-QAM y 4-QAM son, de hecho, modulaciones por desplazamiento de fase (BPSK) y por cuadratura de fase (QPSK), respectivamente. Además, el rendimiento de tasa de error de la modulación 8-QAM es cercano a la de 16-QAM, pero su velocidad de datos es sólo 0,75 veces la de 16-QAM.

    Las expresiones para la tasa de símbolos de error de QAM Rectangular no son difíciles de obtener, pero originan ecuaciones complicadas. Para un número par "k" de bits por símbolo existen expresiones exactas. Estas son más fácilmente expresadas en el sentido de errores por portadora, bajo esta fórmula:

     

    de modo que:

     

    La tasa de error de bit depende de la asignación de los símbolos, pero para   y un bit de código Gray, asumiendo que cada error de símbolo causa sólo un error de bit, la tasa de error de bit es aproximadamente:

     .

    Ya que las portadoras son independientes, la tasa general de error de bit es la misma que la tasa de error por portadora, como ocurre en BPSK y QPSK.

     

    QAM Rectangular de "k-impar"

    Para valores impares de  , como en 8-QAM ( ) es difícil obtener tasas de error de símbolo, pero un valor que puede ser aceptado, viene dado por:

     

    QAM No Rectangular

     
    Diagrama de constelación para 8-QAM circular.
     
    Diagrama de constelación para 16-QAM circular.

    Es la naturaleza de QAM que la mayoría de los diagramas de constelaciones de cualquier orden se pueden construir de muchas formas diferentes y no es posible cubrirlas todas. Los diagramas anexos muestran la disposición de los puntos en el plano para los esquemas 8-QAM y 16-QAM circular.

    La constelación 8-QAM circular es óptima, entre otras similares, ya que se requiere la mínima potencia promedio para una distancia mínima dada entre los puntos. No es así en la constelación de 16-QAM por estar debajo de lo óptimo, aunque para que lo sea, se puede construir una a lo largo de las mismas líneas de la constelación de 8-QAM.

    La constelación circular destaca la relación entre las modulaciones digitales QAM y PSK. Se pueden construir diagramas para otros órdenes de constelaciones a lo largo de similares (o muy diferentes) líneas. En consecuencia, es difícil de establecer expresiones para las tasas de error de la QAM No-rectangular, ya que necesariamente ello depende de la configuración de la constelación. Sin embargo, un límite superior obvio vinculado a la tasa está relacionado con la distancia más corta en línea recta entre dos puntos, por lo cual la probabilidad de error de símbolo es definida como:

     

    Una vez más, la tasa de error de bit depende de la asignación de los bits a símbolos. Aunque, en general, hay una constelación no rectangular que es óptima para una modulación M-QAM en particular, no utiliza ya que las señales en esquemas M-QAM Rectangulares son mucho más fáciles de modular y demodular.

    Interferencia y Ruido

    Al pasar a una constelación QAM de orden superior en entornos de aplicación QAM adversos de RF/microondas, la interferencia multitrayectoria aumenta generalmente. Existe una dispersión de los puntos de la constelación, disminuyendo la separación entre estados adyacentes, por lo que es difícil que el receptor decodifique la señal apropiadamente, reduciéndose la inmunidad al ruido. Hay varias mediciones de los parámetros de prueba que ayudan a determinar un modo QAM óptimo para un entorno operativo específico. Los tres parámetros siguientes son los más significativos:[8]

    • Relación portadora/interferencia.
    • Relación portadora a ruido
    • Relación umbral a ruido.

    Referencias

    1. «Modulación de amplitud en cuadratura». Diccionario Español de Ingeniería (1.0 edición). Real Academia de Ingeniería de España. 2014. Consultado el 11 de mayo de 2014. 
    2. Hernáez Rioja, Inmaculada (13 de noviembre de 2007). «Tema 4: Conceptos básicos del sistema telefónico». Aholab. Consultado el 28 de agosto de 2014. 
    3. Martín Fernández, Marcos (2002). . pp. 27-28. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 5 de noviembre de 2012. 
    4. Grob, Bernard (1990). Televisión práctica y sistemas de video. Barcelona, España: Marcombo/Boixareu Editores. p. 168. ISBN 8426707815. 
    5. Ian Poole (ed.). (en inglés). Radio-Electronics.com. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2012. Consultado el 5 de noviembre de 2012. 
    6. «QAM definition from PC Magazine Encyclopedia» (en inglés). Ziff Davis, Inc. Consultado el 5 de noviembre de 2012. 
    7. Society of Cable Telecommunications Engineers, Inc. (SCTE) (2006). «ANSI/SCTE 07 2006 Digital Transmission Standard For Cable Television» (en inglés). p. 27. Consultado el 1 de noviembre de 2012. 
    8. Howard Friedenberg and Sunil Naik. . 2005 National Association of Broadcasters Annual Convention. Archivado desde el original el 23 de marzo de 2006. Consultado el 17 de abril de 2005. 

    Véase también

    •   Datos: Q749753
    •   Multimedia: Quadrature amplitude modulation

    modulación, amplitud, cuadratura, modulación, amplitud, cuadratura, acrónimo, quadrature, amplitude, modulation, siglas, inglés, técnica, transporta, señales, independientes, mediante, modulación, tanto, amplitud, como, fase, señal, portadora, esto, consigue, . La modulacion de amplitud en cuadratura 1 o QAM acronimo de Quadrature Amplitude Modulation por sus siglas en ingles es una tecnica que transporta dos senales independientes mediante la modulacion tanto en amplitud como en fase de una senal portadora 2 Esto se consigue modulando una misma portadora desfasada en 90 La senal modulada en QAM esta compuesta por la suma lineal de dos senales previamente moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida 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 Se asocian a esta tecnologia aplicaciones tales como 2 Modems telefonicos para velocidades superiores a los 2400 bps Transmision de senales de television microondas satelite datos a alta velocidad por canales con ancho de banda restringido Modulacion con codificacion reticulada que consigue velocidades de transmision muy elevadas combinando la modulacion con la codificacion de canal Modems ADSL que trabajan a frecuencias comprendidas entre 24 kHz y 1104 kHz alcanzandose velocidades de datos de hasta 9 Mb s Indice 1 QAM Analogica 2 Analisis de Fourier de la modulacion QAM 3 QAM Digital 4 Diagramas de moduladores y demoduladores QAM 4 1 Modulador Analogico 4 2 Modulador Digital 4 3 Demodulador Analogico 4 4 Demodulador Digital 5 Rendimiento de la QAM cuantizada 6 QAM Digital Rectangular 6 1 QAM Rectangular de k impar 6 2 QAM No Rectangular 7 Interferencia y Ruido 8 Referencias 9 Vease tambienQAM Analogica EditarLa modulacion QAM Analogica permite que dos senales provenientes de dos fuentes independientes pero con caracteristicas de ancho de banda similares ocupen el mismo ancho de banda de transmision y se puedan separar en el extremo receptor ahorrando asi el uso del ancho de banda disponible 3 Asi si dos senales I t displaystyle scriptstyle I t y Q t displaystyle scriptstyle Q t modulan dos senales portadoras de la misma frecuencia una desfasada en 90 respecto a la otra mediante el uso de moduladores de producto que multiplican las senales por la portadora la senal resultante sera expresada matematicamente de la forma s t I t cos 2 p f 0 t Q t cos 2 p f 0 t 90 I t cos 2 p f 0 t Q t sin 2 p f 0 t displaystyle begin aligned s t amp I t cos 2 pi f 0 t Q t cos 2 pi f 0 t 90 circ amp I t cos 2 pi f 0 t Q t sin 2 pi f 0 t end aligned En el receptor estas senales son demoduladas usando dos demoduladores de producto que multiplican la senal recibida r i t displaystyle scriptstyle r i t proporcionalmente igual a s t displaystyle scriptstyle s t en dos vias separadas con la senal de un oscilador local recuperada a partir de la senal recibida y con esta desfasada en 90 para reproducir las senales originales I t displaystyle scriptstyle I t y Q t displaystyle scriptstyle Q t respectivamente Debido a la propiedad de ortogonalidad de las senales portadoras es posible detectar independientemente las senales transmitidas En forma ideal I t displaystyle scriptstyle I t se recupera al multiplicar la senal recibida por una portadora de frecuencia f 0 displaystyle scriptstyle f 0 que puede ser expresada asi I t r i t cos 2 p f 0 t I t cos 2 p f 0 t Q t sin 2 p f 0 t cos 2 p f 0 t I t cos 2 p f 0 t cos 2 p f 0 t Q t sin 2 p f 0 t cos 2 p f 0 t I t cos 2 2 p f 0 t Q t sin 2 p f 0 t cos 2 p f 0 t displaystyle begin aligned I t amp r i t cos 2 pi f 0 t amp I t cos 2 pi f 0 t Q t sin 2 pi f 0 t cos 2 pi f 0 t amp I t cos 2 pi f 0 t cos 2 pi f 0 t Q t sin 2 pi f 0 t cos 2 pi f 0 t amp I t cos 2 2 pi f 0 t Q t sin 2 pi f 0 t cos 2 pi f 0 t end aligned Usando las identidades trigonometricas la ecuacion anterior se puede escribir como I t 1 2 I t 1 cos 4 p f 0 t 1 2 Q t sin 4 p f 0 t 1 2 I t 1 2 I t cos 4 p f 0 t Q t sin 4 p f 0 t displaystyle begin aligned I t amp frac 1 2 I t left 1 cos 4 pi f 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manejado en los sistemas QAM de alguna manera Por ejemplo en la television analogica en color es transmitida una rafaga consistente en 8 a 11 ciclos de la subportadora de color despues de cada pulso de sincronizacion horizontal de referencia 4 Con esta tactica se garantiza la sincronizacion en ambos extremos La QAM analogica es usada en los sistemas de television en color NTSC y PAL en los cuales las senales I t displaystyle scriptstyle I t y Q t displaystyle scriptstyle Q t transportan los componentes de crominancia La modulacion QAM Compatible es usada en los sistemas de radiodifusion AM stereo para transportar la informacion de diferencia estereo Analisis de Fourier de la modulacion QAM EditarEn el dominio frecuencial QAM tiene un patron espectral similar al de la modulacion doble banda lateral con portadora suprimida Usando la transformada de Fourier sobre la expresion de la senal s t displaystyle scriptstyle s t se encuentra que S f 1 2 M I f f 0 M I f f 0 j 2 M Q f f 0 M Q f f 0 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modulacion unicos 6 En general en N QAM cada grupo de m bits genera 2 m N displaystyle scriptstyle 2 m N estados de modulacion Para representar los estados de modulacion posibles en los distintos tipos de modulacion digital como la QAM Cuantizada se utiliza el llamado diagrama de constelacion en analogia con la astronomia Los puntos de la constelacion estan uniformemente dispuestos en una rejilla cuadrada con igual separacion vertical y horizontal aunque son posibles otras configuraciones Puesto que en las telecomunicaciones digitales los datos son binarios el numero de puntos del diagrama es normalmente una potencia de 2 Ya que el numero de estados de modulacion en QAM es generalmente un numero cuadrado las formas mas comunes son de 16 QAM 64 QAM y 256 QAM Al cambiar a una constelacion de orden superior es posible transmitir mas bits por simbolo Sin embargo si la energia promedio de la constelacion sigue siendo la misma los puntos deben estar mas cercanos y son por lo tanto mas susceptibles al ruido y la distorsion lo que resulta en una tasa de bits de error mas alta y asi la QAM de orden superior puede ofrecer mas datos menos confiables que la QAM de orden inferior Si son necesarias velocidades de datos mas alla de los valores ofrecidos en el esquema de modulacion 8 PSK lo mas usual es cambiar a la modulacion QAM ya que se obtiene una mayor distancia entre puntos adyacentes en el plano I Q mediante la distribucion de los puntos de manera mas uniforme Una desventaja en este caso es que los puntos ya no son todos de la misma amplitud de modo que el demodulador debe correctamente detectar tanto la fase como la amplitud Los modos 64 QAM y 256 QAM se utilizan a menudo en la television digital terrestre y por cable y los modems de cable En los Estados Unidos estos son los esquemas de modulacion digital obligatorios para television por cable aprobados por SCTE en la norma ANSI SCTE 07 2000 7 La norma europea de television digital terrestre DVB T utiliza las modulaciones 16 QAM y 64 QAM al igual que las normas ISDB T y ISDB Tb tambien conocida como SBTVD La modulacion de 256 QAM esta prevista en el Reino Unido para la television en alta definicion Los sistemas de comunicacion disenados para alcanzar niveles muy altos de eficiencia espectral suelen emplear constelaciones QAM muy densas Por ejemplo los dispositivos actuales de 500 Mbps para comunicacion por cables de energia electrica usan las modulaciones 1024 QAM y 4096 QAM asi como los dispositivos bajo el futuro estandar de ITU T denominado G hn para redes sobre el cableado existente en casa cable coaxial lineas telefonicas y lineas electricas Otro ejemplo es la tecnologia VDSL2 de pares de cobre trenzado cuya constelacion tiene un tamano que abarca hasta los 32 768 puntos que equivale al esquema de 15 QAM Diagramas de moduladores y demoduladores QAM EditarModulador Analogico Editar Modulador para QAM Analogica Las senales de entrada I t displaystyle scriptstyle I t y Q t displaystyle scriptstyle Q t pasan por moduladores de producto que modulan separadamente a la misma portadora que tiene frecuencia angular w displaystyle scriptstyle omega pero con desfase de 90 Esto se indica en el diagrama bajo las funciones de coseno y seno Las senales son sumadas por un circuito analogico lineal y de ahi pasan al equipo transmisor En el caso de las normas de television cromatica NTSC y PAL estas senales incorporan los pulsos de sincronizacion vertical y horizontal mientras que el audio se anade en el transmisor con lo cual se completa la senal televisiva A partir de la senal transmitida es posible recuperar la senal portadora lo que permite mantener la sincronizacion tanto en fase como en frecuencia entre la senal portadora y la senal del oscilador local del receptor 3 Modulador Digital Editar Modulador para QAM Digital El flujo digital de datos se divide en dos partes mediante un convertidor serie paralelo S P en la figura las cuales atraviesan dos convertidores digital analogico Las senales pasan despues por filtros pasa bajo y luego son multiplicadas por la misma portadora de frecuencia f S C displaystyle displaystyle f SC pero esta es desfasada en 90 en una de las ramas de la figura tal como ocurre en la QAM Analogica Este paso genera las senales I t displaystyle scriptstyle I t y Q t displaystyle scriptstyle Q t que seran transmitidas Ambas senales son sumadas linealmente y se envian al canal de transmision La senal enviada se expresa como esta sumatoria s t n v c n h t t n T s cos 2 p f 0 t v s n h t t n T s sin 2 p f 0 t displaystyle s t sum n infty infty left v c n cdot h t t nT s cos 2 pi f 0 t v s n cdot h t t nT s sin 2 pi f 0 t right donde v c n displaystyle scriptstyle v c n y v s n displaystyle scriptstyle v s n son los voltajes a la salida de los multiplicadores para el simbolo n esimo que esta siendo transmitido Demodulador Analogico Editar La senal analogica recibida r t displaystyle scriptstyle r t es dividida y cada parte es enviada a dos demoduladores de producto que la multiplican por la senal portadora con diferencias de fase de 90 Las senales de salida de los demoduladores denominadas I r t displaystyle scriptstyle Ir t y Q r t displaystyle scriptstyle Qr t atraviesan los filtros pasabajos TP adecuadamente disenados para obtener las senales finales I t displaystyle scriptstyle I t y Q t displaystyle scriptstyle Q t que seran procesadas en forma independiente Para mantener la sincronizacion puede existir una etapa de recuperacion de portadora que luego es filtrada y amplificada para ser mezclada o tambien en forma alterna un lazo de seguimiento de fase El esquema de demodulacion basico es mostrado en el diagrama que sigue Demodulador Digital Editar Demodulador para QAM La senal recibida se divide en dos vias mediante un divisor de potencia DIV en cada una de las cuales se encuentra un demodulador de producto alimentado por la senal de un oscilador local sincronizado mediante un circuito de recuperacion de portadora cuya senal sufre un desfase de 90 en una de estas vias Las senales a la salida de los demoduladores son procesadas con filtros pasa bajo para eliminar los multiplos de los armonicos de la senal del oscilador local y luego son convertidas en forma digital para finalmente mezclar los flujos digitales de datos en un convertidor paralelo a serie P S En la practica existe un retardo de fase desconocido entre el transmisor y el receptor que debe ser compensado por la sincronizacion del oscilador local del receptor En aplicaciones moviles siempre existira una desviacion en frecuencia debido a la posible presencia de un desplazamiento por efecto Doppler proporcional a la velocidad relativa entre el transmisor y el receptor Tanto las variaciones de fase como de frecuencia introducidas por el canal deben ser compensadas mediante la adecuada sincronizacion del oscilador local lo cual requiere una referencia de fase y esta tarea se lleva a cabo mediante un lazo de seguimiento de fase Rendimiento de la QAM cuantizada EditarLas siguientes definiciones son necesarias en la determinacion de las tasas de error M displaystyle scriptstyle M Numero de simbolos en la constelacion de modulacion E b displaystyle scriptstyle E b Energia por bit E s displaystyle scriptstyle E s Energia por simbolo k E b displaystyle scriptstyle kE b con k bits por simbolo N 0 displaystyle scriptstyle N 0 Densidad espectral de ruido expresada en W Hz P b displaystyle scriptstyle P b Probabilidad de error de bit P b c displaystyle scriptstyle P bc Probabilidad de error de bit por portadora P s displaystyle scriptstyle P s Probabilidad de error de simbolo P s c displaystyle scriptstyle P sc Probabilidad de error de simbolo por portadora Q x 1 2 erfc 1 2 x displaystyle scriptstyle Q x frac 1 2 operatorname erfc left frac 1 sqrt 2 x right Q x displaystyle scriptstyle Q x esta relacionada con la Funcion error de Gauss y es la probabilidad de que x este debajo de la cola de la curva de la funcion de densidad de probabilidad gaussiana hasta el infinito positivo Las tasas de error que son establecidas aqui son las de ruido blanco gaussiano aditivo Cuando se den las coordenadas de puntos de la constelacion en esta seccion se debera tener en cuenta que representan una constelacion no normalizada Es decir si se requiere conocer la energia media en un punto la constelacion tendria que ser escalada linealmente Diagrama de constelaciones para 16 QAM QAM Digital Rectangular EditarLos diagramas de constelaciones para la QAM Rectangular son en general inferiores a lo optimo en el sentido de que no maximizan el espacio de los puntos de la constelacion para una energia dada Sin embargo los puntos o simbolos de la constelacion tienen la ventaja considerable de que pueden ser facilmente transmitidos como dos senales por modulacion por amplitud de pulsos con portadoras en cuadratura y pueden ser facilmente demodulados Las constelaciones que no son cuadradas logran marginalmente mejor tasa de error de bit BER pero son mas dificiles de procesar La primera constelacion para QAM Rectangular que suele aparecer es la de 16 QAM en la que se da un bit de asignacion de codigo Gray La razon de que sea asi es que una breve consideracion revela que los esquemas digitales 2 QAM y 4 QAM son de hecho modulaciones por desplazamiento de fase BPSK y por cuadratura de fase QPSK respectivamente Ademas el rendimiento de tasa de error de la modulacion 8 QAM es cercano a la de 16 QAM pero su velocidad de datos es solo 0 75 veces la de 16 QAM Las expresiones para la tasa de simbolos de error de QAM Rectangular no son dificiles de obtener pero originan ecuaciones complicadas Para un numero par k de bits por simbolo existen expresiones exactas Estas son mas facilmente expresadas en el sentido de errores por portadora bajo esta formula P s c 2 1 1 M Q 3 M 1 E s N 0 displaystyle P sc 2 left 1 frac 1 sqrt M right Q left sqrt frac 3 M 1 frac E s N 0 right de modo que P s 1 1 P s c 2 displaystyle P s 1 left 1 P sc right 2 La tasa de error de bit depende de la asignacion de los simbolos pero para E b N 0 1 displaystyle scriptstyle E b N 0 gg 1 y un bit de codigo Gray asumiendo que cada error de simbolo causa solo un error de bit la tasa de error de bit es aproximadamente P b c P s c k 2 4 k 1 1 M Q 3 k M 1 E b N 0 displaystyle P bc approx P sc k 2 frac 4 k left 1 frac 1 sqrt M right Q left sqrt frac 3k M 1 frac E b N 0 right Ya que las portadoras son independientes la tasa general de error de bit es la misma que la tasa de error por portadora como ocurre en BPSK y QPSK P b P b c displaystyle P b P bc QAM Rectangular de k impar Editar Para valores impares de k displaystyle scriptstyle k como en 8 QAM k 3 displaystyle scriptstyle k 3 es dificil obtener tasas de error de simbolo pero un valor que puede ser aceptado viene dado por P s 4 Q 3 k E b M 1 N 0 displaystyle P s leq 4Q left sqrt frac 3kE b M 1 N 0 right QAM No Rectangular Editar Diagrama de constelacion para 8 QAM circular Diagrama de constelacion para 16 QAM circular Es la naturaleza de QAM que la mayoria de los diagramas de constelaciones de cualquier orden se pueden construir de muchas formas diferentes y no es posible cubrirlas todas Los diagramas anexos muestran la disposicion de los puntos en el plano para los esquemas 8 QAM y 16 QAM circular La constelacion 8 QAM circular es optima entre otras similares ya que se requiere la minima potencia promedio para una distancia minima dada entre los puntos No es asi en la constelacion de 16 QAM por estar debajo de lo optimo aunque para que lo sea se puede construir una a lo largo de las mismas lineas de la constelacion de 8 QAM La constelacion circular destaca la relacion entre las modulaciones digitales QAM y PSK Se pueden construir diagramas para otros ordenes de constelaciones a lo largo de similares o muy diferentes lineas En consecuencia es dificil de establecer expresiones para las tasas de error de la QAM No rectangular ya que necesariamente ello depende de la configuracion de la constelacion Sin embargo un limite superior obvio vinculado a la tasa esta relacionado con la distancia mas corta en linea recta entre dos puntos por lo cual la probabilidad de error de simbolo es definida como P s lt M 1 Q d m i n 2 2 N 0 displaystyle P s lt M 1 Q left sqrt frac d min 2 2N 0 right Una vez mas la tasa de error de bit depende de la asignacion de los bits a simbolos Aunque en general hay una constelacion no rectangular que es optima para una modulacion M QAM en particular no utiliza ya que las senales en esquemas M QAM Rectangulares son mucho mas faciles de modular y demodular Interferencia y Ruido EditarAl pasar a una constelacion QAM de orden superior en entornos de aplicacion QAM adversos de RF microondas la interferencia multitrayectoria aumenta generalmente Existe una dispersion de los puntos de la constelacion disminuyendo la separacion entre estados adyacentes por lo que es dificil que el receptor decodifique la senal apropiadamente reduciendose la inmunidad al ruido Hay varias mediciones de los parametros de prueba que ayudan a determinar un modo QAM optimo para un entorno operativo especifico Los tres parametros siguientes son los mas significativos 8 Relacion portadora interferencia Relacion portadora a ruido Relacion umbral a ruido Referencias Editar Modulacion de amplitud en cuadratura Diccionario Espanol de Ingenieria 1 0 edicion Real Academia de Ingenieria de Espana 2014 Consultado el 11 de mayo de 2014 a b Hernaez Rioja Inmaculada 13 de noviembre de 2007 Tema 4 Conceptos basicos del sistema telefonico Aholab Consultado el 28 de agosto de 2014 a b Martin Fernandez Marcos 2002 Modulacion en Amplitud pp 27 28 Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 Consultado el 5 de noviembre de 2012 Grob Bernard 1990 Television practica y sistemas de video Barcelona Espana Marcombo Boixareu Editores p 168 ISBN 8426707815 fechaacceso requiere url ayuda Ian Poole ed What is QAM Quadrature Amplitude Modulation en ingles Radio Electronics com Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2012 Consultado el 5 de noviembre de 2012 QAM definition from PC Magazine Encyclopedia en ingles Ziff Davis Inc Consultado el 5 de noviembre de 2012 Society of Cable Telecommunications Engineers Inc SCTE 2006 ANSI SCTE 07 2006 Digital Transmission Standard For Cable Television en ingles p 27 Consultado el 1 de noviembre de 2012 Howard Friedenberg and Sunil Naik Hitless Space Diversity STL Enables IP Audio in Narrow STL Bands 2005 National Association of Broadcasters Annual Convention Archivado desde el original el 23 de marzo de 2006 Consultado el 17 de abril de 2005 Vease tambien Editar Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Modulacion de amplitud en cuadratura APSK PSK ASK Datos Q749753 Multimedia Quadrature amplitude modulation Obtenido de https es wikipedia org w index php title Modulacion de amplitud en cuadratura amp oldid 138702046, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, 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