Aufgaben:Aufgabe 5.6Z: Einträger–und Mehrträgersystem: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:P_ID1660__Z_5_6.png|rightframe|frame|Vorgegebene Signalraumzuordnungen|]]
[[Datei:P_ID1660__Z_5_6.png|right|frame|Zwei Signalraumbelegungen]]
In dieser Aufgabe soll ein Vergleich zwischen  
In dieser Aufgabe soll ein Vergleich erfolgen zwischen  
*einem Einträgersystem ($N = 1$) und  
*einem Einträgersystem  $(N = 1)$  ⇒   "Single–Carrier"  $\rm (SC)$,  und  
*einem Mehrträgersystem mit $N = 32$ Trägern erfolgen. Für beide Übertragungssysteme wird jeweils eine Datenbitrate von $R_{\rm B} = 1 \ \rm Mbit/s$ gefordert.
*einem Mehrträgersystem mit  $N = 32$  Trägern ⇒   "Multi–Carrier"  $\rm (MC)$.  


Die Grafik zeigt die verwendeten Signalraumzuordnungen für den Fall von ''Single–Carrier'' (SC) bzw. ''Multi–Carrier'' (MC).


Für beide Übertragungssysteme  (siehe Grafik)  wird jeweils eine Datenbitrate von  $R_{\rm B} = 1 \ \rm Mbit/s$  gefordert.


''Hinweise:''
 
*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel [[Modulationsverfahren/Allgemeine_Beschreibung_von_OFDM|Allgemeine Beschreibung von OFDM]].
 
*Bezug genommen wird auch auf das Kapitel    [[Modulationsverfahren/Quadratur%E2%80%93Amplitudenmodulation|Quadratur-Amplitudenmodulation]].
 
*Sollte die Eingabe des Zahlenwertes „0” erforderlich sein, so geben Sie bitte „0.” ein.
Hinweise:  
*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel  [[Modulationsverfahren/Allgemeine_Beschreibung_von_OFDM|Allgemeine Beschreibung von OFDM]].
*Bezug genommen wird auch auf das Kapitel    [[Modulationsverfahren/Quadratur%E2%80%93Amplitudenmodulation|Quadratur-Amplitudenmodulation]].




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{Welches Mapping verwendet das Einträgersystem?
{Welches Mapping verwendet das Einträgersystem?
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- ASK,
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{Welches Mapping verwendet das Mehrträgersystem?
{Welches Mapping verwendet das Mehrträgersystem?
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- ASK,
- ASK,
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- BPSK,
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+ 16-QAM
+ 16-QAM


{Berechnen Sie die Symboldauer $T_{\rm SC}$ des Einträgersystems.
{Berechnen Sie die Symboldauer &nbsp;$T_{\rm SC}$&nbsp; des Einträgersystems.
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$T_{\rm SC} \ = \ $ { 1 3% } $\ \rm &micro; s$


{Berechnen Sie die Symboldauer $T_{\rm MC}$ des Mehrträgersystems.
{Berechnen Sie die Symboldauer &nbsp;$T_{\rm MC}$&nbsp; des Mehrträgersystems.
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$T_{\rm MC} \ = \ $ { 128 3% } $\ \rm &micro; s$


{Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
{Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
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- Die Impulsinterferenzen sind unabhängig von der Symboldauer $T$.
- Die Impulsinterferenzen sind unabhängig von der Symboldauer &nbsp;$T$.
+ Die Impulsinterferenzen nehmen mit steigender Symboldauer $T$ ab.
+ Die Impulsinterferenzen nehmen mit steigender Symboldauer &nbsp;$T$&nbsp; ab.
- Die Impulsinterferenzen nehmen mit steigender Symboldauer  $T$zu.
- Die Impulsinterferenzen nehmen mit steigender Symboldauer  &nbsp;$T$&nbsp; zu.




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===Musterlösung===
===Musterlösung===
{{ML-Kopf}}
{{ML-Kopf}}
'''1.''' Aus der Grafik auf der Angabenseite erkennt man sofort, dass das Einträgersystem auf BPSK basiert  ⇒  Lösungsvorschlag 2.
'''(1)'''&nbsp;  Aus der Grafik auf der Angabenseite erkennt man sofort,&nbsp; dass das Einträgersystem auf binärer Phasenmodulation&nbsp; $\rm (BPSK)$&nbsp; basiert  &nbsp; ⇒  &nbsp; <u>Lösungsvorschlag 2</u>.
 
 
'''(2)'''&nbsp;  Dagegen basiert das Mehrträgersystem auf &nbsp; $\rm 16–QAM$  &nbsp; ⇒  &nbsp; <u>Lösungsvorschlag 4</u>.
 
 
'''(3)'''&nbsp;  Allgemein gilt bei einem OFDM&ndash;System mit&nbsp; $N$ Trägern&nbsp; und&nbsp; $M$&nbsp; Signalraumpunkten für die Symboldauer:
:$$T = N \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(M) \cdot T_{\rm{B}}.$$
*Wegen &nbsp;$R_{\rm{B}} = 1 \ \rm Mbit/s$&nbsp; ist die Bitdauer bei BPSK gleich&nbsp; $T_{\rm{B}} = 1 \ \rm &micro; s$.
*Daraus ergibt sich für die Symboldauer des Einträgersystems mit&nbsp; $N = 1$&nbsp; und&nbsp; $M = 2$:
:$$ T_{\rm{SC}} = 1 \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(2) \cdot T_{\rm{B}}\hspace{0.15cm}\underline {= 1\,\,{\rm &micro; s}}.$$


'''2.'''  Dagegen basiert das Mehrträgersystem auf 16–QAM  ⇒  Lösungsvorschlag 3.


'''3.''' Allgemein gilt bei einem System mit N Trägern und M Signalraumpunkten für die Symboldauer:
'''(4)'''&nbsp;  In gleicher Weise erhält man für das Mehrträgersystem mit&nbsp; $N = 32$&nbsp; und&nbsp; $M = 16$:
$$T = N \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(M) \cdot T_{\rm{B}}.$$
:$$T_{\rm{MC}} = 32 \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(16) \cdot T_{\rm{B}}\hspace{0.15cm}\underline {= 128\,\,{\rm &micro; s}}.$$
Wegen $R_B = 1 Mbit/s$ ist die Bitdauer bei der BPSK gleich $T_B = 1 μs$. Daraus ergibt sich für die Symboldauer des Einträgersystems mit N = 1 und M = 2:
$$ T_{\rm{SC}} = 1 \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(2) \cdot T_{\rm{B}}\hspace{0.15cm}\underline {= 1\,\,{\rm \mu s}}.$$


'''4.''' In gleicher Weise erhält man für das Mehrträgersystem mit N = 32 und M = 16:
$$T_{\rm{MC}} = 32 \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(16) \cdot T_{\rm{B}}\hspace{0.15cm}\underline {= 128\,\,{\rm \mu s}}.$$


'''5.'''  Bei großer Symboldauer ist der relative Anteil, der vom Vorgängersymbol ins betrachtete Symbol hineinreicht und damit Impulsinterferenzen (ISI) bewirkt, kleiner als bei kleiner Symboldauer. Richtig ist demzufolge der Lösungsvorschlag 2.
'''(5)'''&nbsp; Richtig ist der <u>Lösungsvorschlag 2</u>, weil:
*Bei großer Symboldauer ist&nbsp; '''der relative Anteil''',&nbsp; der vom Vorgängersymbol ins betrachtete Symbol hineinreicht und damit Impulsinterferenzen (ISI) bewirkt,&nbsp; '''kleiner'''&nbsp; als bei kleiner Symboldauer.  


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[[Category:Aufgaben zu Modulationsverfahren|^5.5 Allgemeine Beschreibung von OFDM^]]
[[Category:Aufgaben zu Modulationsverfahren|^5.5 Allgemeine Beschreibung von OFDM^]]
[[en:Aufgaben:Exercise_5.6Z:_Single-Carrier_and_Multi-Carrier_System]]

Aktuelle Version vom 16. März 2026, 14:38 Uhr

Zwei Signalraumbelegungen

In dieser Aufgabe soll ein Vergleich erfolgen zwischen

  • einem Einträgersystem  $(N = 1)$  ⇒   "Single–Carrier"  $\rm (SC)$,  und
  • einem Mehrträgersystem mit  $N = 32$  Trägern ⇒   "Multi–Carrier"  $\rm (MC)$.


Für beide Übertragungssysteme  (siehe Grafik)  wird jeweils eine Datenbitrate von  $R_{\rm B} = 1 \ \rm Mbit/s$  gefordert.



Hinweise:


Fragebogen

1 Welches Mapping verwendet das Einträgersystem?

ASK,
BPSK,
4-QAM
16-QAM

2 Welches Mapping verwendet das Mehrträgersystem?

ASK,
BPSK,
4-QAM,
16-QAM

3 Berechnen Sie die Symboldauer  $T_{\rm SC}$  des Einträgersystems.

$T_{\rm SC} \ = \ $ $\ \rm µ s$

4 Berechnen Sie die Symboldauer  $T_{\rm MC}$  des Mehrträgersystems.

$T_{\rm MC} \ = \ $ $\ \rm µ s$

5 Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Die Impulsinterferenzen sind unabhängig von der Symboldauer  $T$.
Die Impulsinterferenzen nehmen mit steigender Symboldauer  $T$  ab.
Die Impulsinterferenzen nehmen mit steigender Symboldauer  $T$  zu.


Musterlösung

(1)  Aus der Grafik auf der Angabenseite erkennt man sofort,  dass das Einträgersystem auf binärer Phasenmodulation  $\rm (BPSK)$  basiert   ⇒   Lösungsvorschlag 2.


(2)  Dagegen basiert das Mehrträgersystem auf   $\rm 16–QAM$   ⇒   Lösungsvorschlag 4.


(3)  Allgemein gilt bei einem OFDM–System mit  $N$ Trägern  und  $M$  Signalraumpunkten für die Symboldauer:

$$T = N \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(M) \cdot T_{\rm{B}}.$$
  • Wegen  $R_{\rm{B}} = 1 \ \rm Mbit/s$  ist die Bitdauer bei BPSK gleich  $T_{\rm{B}} = 1 \ \rm µ s$.
  • Daraus ergibt sich für die Symboldauer des Einträgersystems mit  $N = 1$  und  $M = 2$:
$$ T_{\rm{SC}} = 1 \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(2) \cdot T_{\rm{B}}\hspace{0.15cm}\underline {= 1\,\,{\rm µ s}}.$$


(4)  In gleicher Weise erhält man für das Mehrträgersystem mit  $N = 32$  und  $M = 16$:

$$T_{\rm{MC}} = 32 \cdot {\rm{log}_2}\hspace{0.04cm}(16) \cdot T_{\rm{B}}\hspace{0.15cm}\underline {= 128\,\,{\rm µ s}}.$$


(5)  Richtig ist der Lösungsvorschlag 2, weil:

  • Bei großer Symboldauer ist  der relative Anteil,  der vom Vorgängersymbol ins betrachtete Symbol hineinreicht und damit Impulsinterferenzen (ISI) bewirkt,  kleiner  als bei kleiner Symboldauer.