Diferencia entre revisiones de «Modulación por desplazamiento de fase»

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El esquema de modulación digital SOQPSK (Shaped Offset QPSK, que puede traducirse como ''QPSK de desplazamiento continuo'') es una modulación altamente eficiente en cuanto al uso de ancho de banda, ya que, al igual que en OQPSK, las señales en los canales ''I'' y ''Q'' son desplazadas por la mitad de un tiempo de símbolo, por lo que no existen desplazamientos de fase de 180° y se limita el uso del ancho de banda. La SOQPSK lleva más allá la eficiencia en el uso del ancho de banda ya que las transiciones de fase son continuas (''shaped'', como se denomina en la jerga técnica en idioma inglés) en lugar de ser instantáneas como en los demás esquemas.<ref>{{cita publicación|apellido=Perrins|nombre=Erik|coautores=Robert Schober, Michael Rice y Marvin Simon|título=Shaped-Offset QPSK with Multiple-Bit Differential Detection|fecha = junio de 2006|volumen=3|páginas=1212 - 1218|doi=10.1109/ICC.2006.254913|fechaacceso=6 de enero de 2013|títulotrad=QPSK de compensación continua con detección diferencial de varios bits.|idioma=inglés|formato=pdf|isbn=1-4244-0355-3|resumen=http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4024305&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4024305}}</ref>
 
La señal en SOQPSK tiene la forma de un modulación de fase continua y se define mediante la siguiente fórmula:<ref name="soqpsk">{{cita publicación|apellido=Yongzhao|nombre=Lin|coautoresautor2=Xuewen, Liu|título=Two Classes of Modulation Schemes for Deep Space Communications|publicación=China Communications|año=2006|volumen=4|número=6|páginas=9|url=http://www.china-cic.org.cn/english/digital%20library/200612/12.pdf|urlarchivo=http://web.archive.org/web/20071108223006/http://www.china-cic.org.cn/english/digital%20library/200612/12.pdf|fechaarchivo=8 de noviembre de 2007|fechaacceso=14 de agosto de 2015|idioma=inglés}}</ref>
 
:<math>
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==== FQPSK (Feher-patented QPSK) ====
 
La modulación digital FQPSK (''Feher-patented QPSK'', que puede traducirse como "QPSK patentado por Feher"), es un esquema de QPSK patentado por el científico estadounidense Kamilo Feher<ref>{{cita noticia|nombre=Carmen|apellidos=Santana|título=El rey del mundo de las patentes|url=http://www.laprovincia.es/sociedad/2012/04/11/rey-mundo-patentes/450747.html|editorial=La Provincia|fecha=11 de abril de 2012|fechaacceso=20 de diciembre de 2012}}</ref><ref>{{cita publicación|apellido=Simon|nombre=Marvin K|coautoresautor2=Divsalar, Dariush|título=Reduced complexity coding system using iterative decoding|fecha=19 de febrero de 2008|url=http://www.patentlens.net/patentlens/patents.html?patnums=US_7333571&language=&#tab_2|fechaacceso=25 de enero de 2013|idioma=inglés}}</ref> que engloba la combinación de envolvente constante y estrechamiento del ancho de banda basándose en la modulación OQPSK.<ref name="soqpsk"/> El flujo de datos de entrada sin retorno a cero (NRZ) es dividido en dos canales de datos ''I'' y ''Q'' mediante un convertidor serie a paralelo. La señal del canal ''Q'' es retrasada en una cantidad de medio tiempo de símbolo. Las señales obtenidas son rectangulares y los filtros IJF (''Interference and Jitter Free'', Libre de Interferencia y [[Jitter]], en idioma español) se encargan de "suavizar" los pulsos para disminuir el ancho de banda. Las señales ya procesadas son introducidas al bloque de correlator cruzado, el cual se encarga de reducir la fluctuación de la señal de 3[[decibelio|dB]] a 0dB, de modo que se pueda generar una señal con envolvente constante o casi constante, pero ampliando ligeramente su ancho de banda. Las señales de salida del correlator, ''I(t)'' y ''Q(t)'' mediante dos moduladores de producto, modulan una misma señal portadora con diferencia de fase de 90°, en un montaje similar a de las modulaciones QAM y QPSK.
 
El receptor para este esquema en su forma óptima es complejo. La señal recibida, como en otras modulaciones digitales, es dividida en dos y se dirige a dos moduladores de producto que usan la señal portadora recuperada con un desfase de 90°. La salida de cada modulador es procesada para obtener las señales <math>\scriptstyle Z_I(i)</math> y <math>\scriptstyle Z_Q(j)</math> a partir de las cuales, se obtienen las señales ''I'' y ''Q'' originales.