2B1Q 编码的本质就是四进制(电平)编码调制,与每符号传送 1bit 的二进制调制方案相比,2B1Q 能在相同时间内传送两倍的数据。如果需要进一步增加传输比特率,还可再增加每个符号传送的比特数,例如八进制编码、十六进制编码等。
如果希望宽带传输每个符号传送更多比特,则必须用更多电压电平。例如在每个符号时间内对 k 比特编码,需要 2k 级电压电平,当速度增加时,它增加了困难,因为接收机要精确地区分很多电压电平。宽带传输频谱效率限制了它在高比特率的使用,包括社区宽带网的应用,例如视频和高速数据检索。无论如何,2B1Q 在已知的调制方案中是有优势的,其价格也相对低廉,而且抵抗电话设备中观察到的干扰能力较强,更多相关知识:http://www.zhengdaole.com。
无载波幅度相位调制(Carrierless Amplitude Modulation/Phase Modulation,CAP)技术是以正交幅度调制(QAM)技术为基础发展而来的,可以说是 QAM 技术的一个变种。
输入数据被送入编码器后,在编码器内,m 位输入比特被映射为 k=2m个不同的复数符号 An=an+jbn,由 k 个不同的复数符号构成 k-CAP 线路编码;编码后,an和 bn被分别送入同相和正交数字整形滤波器,求和后送入 D/A 转换器,最后经低通滤波器信号发送出去。宽带传输技术用于 DSL 的主要技术难点是要克服近端串音对信号的干扰,一般可通过使用近端串音抵消器或近端串音均衡器来解决这一问题。CAP 技术一般采用 2 维 8 状态的格形编码或 4 维 16 状态的格形编码方式。与 2B1Q 编码相比,CAP 需要的带宽更小,传输质量更好,而编解码电路也较为复杂。
宽带传输是将整个信道划分为最多 256 个子载波,在每个离散的子载波中,根据各自信噪比的大小实现 16~256 点的星座编码,即每个子载波中的一个符号可以代表 4~8bit。所以,DMT 调制技术提高了频谱利用率,可以在有限的频带内传输更高速率的信号。
宽带传输技术的主要原理是将双绞线传输频带(0~1.104MHz)分割为 256 个由频率指示的正交子信道(每个子信道占用 4kHz 带宽),输入信号经过比特分配和缓存划分为比特块,经 TCM 编码后再进行 512 点离散傅里叶反变换(IDFT)将信号变换到时域,这时比特块将转换成 256 个 QAM 子字符,随后对每个比特块加上循环前缀(用于消除码间干扰),经数据模变换(DA)和发送滤波器将信号送上信道,在接收端则按相反的次序进行接收解码。