未调制信号仅表现出两个能够传输0或1的位置。在正交幅度调制中,由于存在多个传输点,因此每个位置可以传输更多比特。在正交幅度调制中,通过对载波信号(调制的正弦波和余弦波或正交波)的幅度和相位调制求和而获得的信号用于数据传输。由于转移点的数量仍然很高,因此每个位置变化可以传送更多的比特。
正交幅度调制
即使有可能在更高阶星座上传输每个符号更多的比特,理论上也可能存在固有的技术问题。为了将高阶星座的平均能量保持在相同水平,星座点必须保持彼此靠近。但是,这样的配置会带来额外的噪音和额外损坏的可能性。在实际应用中,更高阶QAM提供更多数据,但与低阶QAM相比,它提供的可靠性更低(即具有更高的误码率)。
顺便说一下,矩形正交幅度调制优于非矩形正交幅度调制,因为前者更容易调制和解调。
正交幅度调制的应用
64-QAM和256-QAM通常用于电缆调制解调器和数字有线电视应用。实际上,64-QAM和256-QAM是数字有线电视的强制调制指令,由SCTE在标准ANSI / SCTE 07 2000中规定。在英国,16-QAM和64-QAM目前也用于数字地面电视。
QAM与PM和PSK
相位调制和相移键控可以被视为正交幅度调制的特殊情况,其中调制信号的幅度是恒定的并且相位仅改变。相同的理论可以进一步扩展到频移键控和频率调制。两者都是相位调制的特例。