MindMap Gallery The underlying logic of business 1-6 6 The underlying logic of distribution
This is a mind map about the underlying logic of business 1-6 Six distribution. Distribution is not about taking out the money from the boss’s pocket and dividing it, but about saving the money that is being wasted and making use of the market profits that were missed in the past. Earn it back and use the incremental profits for distribution.
Edited at 2024-02-06 16:14:30This Valentine's Day brand marketing handbook provides businesses with five practical models, covering everything from creating offline experiences to driving online engagement. Whether you're a shopping mall, restaurant, or online brand, you'll find a suitable strategy: each model includes clear objectives and industry-specific guidelines, helping brands transform traffic into real sales and lasting emotional connections during this romantic season.
This Valentine's Day map illustrates love through 30 romantic possibilities, from the vintage charm of "handwritten love letters" to the urban landscape of "rooftop sunsets," from the tactile experience of a "pottery workshop" to the leisurely moments of "wine tasting at a vineyard"—offering a unique sense of occasion for every couple. Whether it's cozy, experiential, or luxurious, love always finds the most fitting expression. May you all find the perfect atmosphere for your love story.
The ice hockey schedule for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, featuring preliminary rounds, quarterfinals, and medal matches for both men's and women's tournaments from February 5–22. All game times are listed in Eastern Standard Time (EST).
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新しいデジタルバンドパス変調技術
直交振幅変調
QAM は、振幅と位相を組み合わせた変調方式であり、MPSK よりも高いスペクトル利用率と優れた耐ノイズ性能を備えており、中容量および大容量のデジタル マイクロ波通信システムやケーブル TV ネットワークの高速データ伝送で広く使用されています。 、衛星通信およびその他の分野。
マルチパス フェージング チャネルでは、信号の振幅と位相の値が大きいほど影響が大きくなるため、星形パターンの方が方形パターンよりも魅力的です。
ただし、正方形コンスタレーションでの QAM 信号の生成と受信は実装が容易です。
QAM では、搬送波の振幅と位相はベースバンド信号によって同時に制御されます。したがって、そのシンボルの 1 つは次のように表すことができます。
16QAM信号の生成
2つの直交する4ASK信号を重ね合わせることで、16QAM信号を形成できます
方形 MQAM: 2 つの同一周波数の直交キャリアを使用して、同じ帯域幅内で 2 つの並列 LASK 信号の送信を実現します。
複合位相シフト方式: 2つの独立したQPSK信号を重ね合わせることで、16QAM信号を形成できます。
16QAM信号の復調
MQAM 信号のスペクトル ゼロ帯域幅
最小周波数シフト キーイングとガウス最小周波数シフト キーイング
直交 2FSK 信号の最小周波数分離
ノンコヒーレント復調
コヒーレント復調
MSK信号の基本原理
MSK信号の周波数間隔
MSK 信号の k 番目のシンボルは次を表します。
最小周波数差:
変調指数:
h=0.5
MSK シンボルの波形のサイクル数
MSK 信号は直交性条件を満たす必要があります。
MSK信号の位相連続性
位相連続条件
前のシンボルの終わりの位相 = 次のシンボルの始まりの位相
位相制約
MSK信号の直交表現
MSK信号の生成と復調
MSK信号の生成方法
MSK信号の復調方式
遅延判定コヒーレント復調方式
原理
ブロック図
アドバンテージ
この方式では、前後2シンボルの情報を利用して前のシンボルを判定するため、データ受信の信頼性を向上させることができます。
MSK信号のパワースペクトル
MSK信号のエラー性能
MSK 信号は、逆極性の半分のサイン (コサイン) 波形を使用して、2 つの直交する搬送波を変調します。
したがって、各直交成分を整合フィルターで個別に受信すると、MSK 信号のビット誤り率性能は 2PSK、QPSK、OQPSK などと同じになります。
ただし、FSK 信号として扱われ、コヒーレント復調方式を使用して各シンボル期間 TB 内で復調される場合、そのパフォーマンスは 2PSK 信号のパフォーマンスよりも 3dB 悪くなります。
MSK信号の主な特徴
ガウス最小シフト キーイング (GMSK)
ガウスローパスフィルター
GMSK信号の位相経路
∵ 位相転換点はありません。 ∴ この時点の導関数も連続的です。つまり、信号の周波数は変化せず、信号スペクトルのサイドローブがより速く減衰します。
GMSK信号のパワースペクトル密度
直交周波数分割多重化
シングルキャリア変調
送信のために単一のキャリアに送信する必要があるデータ ストリームを変調します。これまでに紹介したさまざまなデジタル変調方式は、シングル キャリア システムに属します。
マルチキャリア変調
直交周波数分割多重 (OFDM)
特徴
各サブキャリアの変調信号スペクトルは 1/2 重複するため、周波数利用率と総伝送速度が向上します。
各変調信号は厳密に直交しているため、受信側で信号を分離し、サブチャネル間の相互干渉 (ICI) を軽減することが容易になります。
各サブキャリアの変調方式は異なっていてもよく、各サブキャリアのチャネル特性の長所と短所に応じて異なる方式が採用されます。
欠点がある
チャネルによって生成される周波数オフセットと位相ノイズの影響を受けやすい
信号のピーク電力と平均電力の比が大きいため、RF パワーアンプの効率が低下します。
同期のための厳格な要件
OFDMの基本原理
表現
直交条件
OFDMの周波数領域特性
OFDM周波数帯域の使用率
OFDMの実装
IDFT/DFT に基づく OFDM 信号変調原理図:
IFFT/FFTに基づくOFDM信号変調原理図:
IFFT/FFTに基づくOFDM信号受信の概略図: