interval, i.e., b(1)
k , b(2)
k . In essence the four bits b(1)
k , b(2)
k , b(2)
k−1, b(2)
k−2 are used to select the
transmitted 8-PSK signal over [kTs, (k + 1)Ts]. This is illustrated in Figure 11.7.
From the practical implementation point of view, it is desired to process the three bits
b(2)
k , b(2)
k−1, b(2)
k−2 with simple XOR gates to produce two “coded” bits c(2)
k , c(3)
k , so that these
coded bits together with c(1)
k
= b(1)
k uniquely select an 8-PSK signal according to some
constellation mapping scheme. For the 8-PSK/TCM scheme of Figures 11.6 and 11.7, it
is simple to verify that the same circuitry as in Figure 11.2 works with the constellation
mapping of Figure 11.8.
The natural question then arises: what if other signal constellations such as QAM or
other trellises, perhaps of eight or more states are considered? How does one go about
designing the modulator to achieve an increase in d2
min? To do this the above procedure
needs to be made more systematic and this is what is done next.
The starting point is to expand the signal set from the minimum needed to represent
the source bits uniquely to the number needed after some of the source bits have been
passed through the shift register circuit which provides the trellis. An explanation for this
expansion is given later. Usually, though other expansions are possible, the signal set is
expanded by a factor of 2 as was done in the previous example. After the signal constellation
is decided on and a memory arrangement has been chosen, one then needs to assign the
ช่วง b(1)k, b(2)k ในสาระสำคัญ 4 เกร็ด b(1)k, b(2)k, b(2)k−1, b(2)k−2 จะใช้เพื่อเลือกการส่งสัญญาณ 8 PSK ผ่าน [kTs, (k + 1) Ts] นี้จะแสดงในรูปที่ 11.7จากผลมอง เป็นที่ต้องการการประมวลผลบิตสามb(2)k, b(2)k−1, b(2)k−2 ง่าย XOR เกทส์ผลิตสองบิต "ใส่รหัส" c(2)k, c(3)k เพื่อให้เหล่านี้รหัสบิตร่วมกับ c(1)k= b(1)k โดยเฉพาะเลือกเป็นสัญญาณ 8 PSK ตามบางกลุ่มดาวแมปแบบ สำหรับแผน 8-PSK/TCM เลข 11.6 และ 11.7 มันง่ายต่อการตรวจสอบว่า วงจรเดียวกันดังรูปที่ 11.2 งานกับกลุ่มดาวการแมปของรูปที่ 11.8เกิดคำถามตามธรรมชาติแล้ว: ถ้ากลุ่มดาวอื่น ๆ สัญญาณเช่น QAM หรือระแนงอื่น ๆ บางทีของอเมริกาแปด หรือมากกว่าถือว่า วิธีหนึ่งไปเกี่ยวกับออกแบบความเพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ d2นาที ทำขั้นตอนข้างต้นต้องทำอย่างเป็นระบบมากขึ้น และเป็นสิ่งที่จะทำต่อไปจุดเริ่มต้นคือการ ขยายสัญญาณจากขั้นต่ำที่จำเป็นในการแสดงบิตมาไม่ซ้ำกับหมายเลขที่จำเป็นหลังจากบางแหล่งบิตถูกผ่านวงจรลงทะเบียนกะที่บ้าน คำอธิบายนี้ขยายตัวได้ในภายหลัง มักจะ แม้ว่าขยายอื่น ๆ เป็นไปได้ การตั้งค่าสัญญาณเป็นขยาย โดยปัจจัย 2 ที่ทำในตัวอย่างก่อนหน้านี้ หลังจากกลุ่มดาวสัญญาณจะตัดสินใจบน และได้รับเลือกให้จัดหน่วยความจำ หนึ่งแล้วต้องการกำหนดให้การ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ช่วงเวลาคือ B (1)
K, B (2)
k ในสาระสำคัญสี่บิต B (1)
K, B (2)
K, B (2)
K-1, B (2)
K-2 จะใช้ในการเลือก
ส่งสัญญาณ 8-PSK กว่า [KTS (K + 1 ) Ts] นี่คือตัวอย่างในรูปที่ 11.7.
จากจุดที่การปฏิบัติจริงในมุมมองของมันเป็นที่ต้องการการประมวลผลสามบิต
B (2)
K, B (2)
K-1, B (2)
K-2 ประตูแฮคเกอร์ที่เรียบง่ายในการผลิต สอง "รหัส" บิต C (2)
K, C (3)
K เพื่อให้เหล่า
บิตรหัสร่วมกับ C (1)
K
= b (1)
k ไม่ซ้ำกันเลือกสัญญาณ 8-PSK ตามที่บาง
โครงการทำแผนที่กลุ่มดาว สำหรับโครงการ 8-PSK / TCM ของตัวเลข 11.6 และ 11.7 มัน
ง่ายต่อการตรวจสอบว่าวงจรเช่นเดียวกับในรูปที่ 11.2 ทำงานร่วมกับกลุ่มดาว
การทำแผนที่ของรูปที่ 11.8.
คำถามธรรมชาตินั้นเกิดขึ้น: สิ่งที่ถ้ากลุ่มดาวสัญญาณอื่น ๆ เช่น QAM หรือ
ระแนงอื่น ๆ อาจจะแปดหรือมากกว่ารัฐกำลังพิจารณา? หนึ่งจะไปวิธีการเกี่ยวกับ
การออกแบบโมดูเลเตอร์เพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นใน D2
นาที? การทำเช่นนี้ขั้นตอนข้างต้น
จะต้องทำอย่างเป็นระบบมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่จะทำต่อไป.
จุดเริ่มต้นคือการขยายชุดสัญญาณจากขั้นต่ำที่จำเป็นในการเป็นตัวแทนของ
บิตแหล่งที่ไม่ซ้ำกันไปยังหมายเลขที่จำเป็นหลังจากที่บางส่วนของบิตแหล่งที่มาได้ รับ
ผ่านวงจรการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนซึ่งมีตาข่าย คำอธิบายสำหรับการนี้
การขยายตัวจะได้รับในภายหลัง โดยปกติแม้ว่าการขยายตัวอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ชุดสัญญาณจะ
ขยายได้โดยปัจจัยที่ 2 ดังที่ทำในตัวอย่างก่อนหน้า หลังจากที่กลุ่มดาวสัญญาณ
จะตัดสินใจและการจัดการหน่วยความจำได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนั้นต้องมีการกำหนด
การแปล กรุณารอสักครู่..