El tramo sin memoria del modulador sólo efectúa la conformación de los impulsos y la conversión
elevadora en cuadratura.
En el demodulador, al igual que en el modulador, hay dos componentes funcionales básicos: la
función de demodulación y la función de procesamiento de señales. A diferencia del modulador, el
demodulador reside en el módem BWA BTS y la especificación se establece teniendo en cuenta que
habrá una función de demodulación (no necesariamente un demodulador físico real) por cada
frecuencia de portadora que se utilice. La función de demodulación recibirá todas las ráfagas a una
frecuencia determinada.
NOTA – El procedimiento de diseño de la unidad deberá tener en cuenta la naturaleza multicanal de la
demodulación y del procesamiento de la señal que se ha de efectuar en la cabecera, y dividir/compartir la
funcionalidad adecuadamente para influir de manera óptima en la aplicación multicanal. Lo apropiado podría
ser un diseño de demodulador que soportara múltiples canales en una unidad demoduladora.
La función de demodulación del demodulador acepta una señal de nivel variable centrada en torno al
nivel de potencia pedido y efectúa la temporización de símbolos y la recuperación y seguimiento de
la portadora, la adquisición de ráfagas y la demodulación. Además, la función de demodulación
proporciona una estimación de la temporización de las ráfagas con respecto a un borde de referencia,
una estimación de la potencia de la señal recibida y una estimación de la relación señal/ruido, y
puede llevar a cabo una ecualización adaptable para atenuar los efectos de la propagación
multitrayecto y de la distorsionidad del circuito de IF. La función procesamiento de señal del
demodulador efectúa un procesamiento inverso al de la función procesamiento de señal del
modulador. Se incluye en él la aceptación del tren de datos en ráfagas demoduladas, la
decodificación, etc. y, posiblemente, la multiplexación de los datos procedentes de múltiples canales
en un solo tren de salida. La función procesamiento de señal proporciona también la señal de
referencia de temporización con respecto al borde y de desbloqueo a los demoduladores para activar
la adquisición de ráfagas de cada intervalo de ráfagas asignado. Además puede proporcionar una
indicación de decodificación satisfactoria, error de decodificación o fallo de la decodificación por
cada palabra de código y el número de símbolos Reed-Solomon corregidos en cada palabra de
código.
B.4.2.2
Formatos de modulación
El modulador en sentido ascendente DEBE proporcionar tanto el formato de modulación QPSK
como, opcionalmente, el 16-QAM, y/o los formatos 64-QAM.
El demodulador en el sentido ascendente DEBE soportar el formato QPSK y, opcionalmente,
el 16-QAM, y/o los formatos 64-QAM.
B.4.2.2.1 Velocidades de modulación
El modulador en sentido ascendente DEBE proporcionar QPSK y la velocidad de símbolos debe
seleccionarse de la siguiente lista: 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10 240 y 20 480 ksímb/s. El
modulador opcional en el sentido ascendente debe proporcionar 16-QAM y/o 64-QAM y la
velocidad de símbolos debe seleccionarse de la siguiente lista: 160, 320, 640 1280, 2560, 5120,
10 240 y 20 480 ksímb/s.
La velocidad de símbolos en sentido ascendente DEBE fijarse para cada frecuencia en sentido
ascendente.
B.4.2.2.2
Correspondencia de símbolos
El modo de modulación (QPSK ó 16-QAM ó 64-QAM) debe ser programable. Los símbolos
transmitidos en cada modo y la correspondencia entre los bits de entrada y la constelación I y Q
DEBEN ser como se define en el cuadro B.4-1. En dicho cuadro, I1 es el MSB del diagrama de
símbolos, Q1 es el LSB para QPSK, y Q0 es el LSB para 16-QAM. Q1 e I0 tienen posiciones de bits
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UIT-T J.116 (05/2000)