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1.
本文提出一种利用EPROM实现循环码的错误图样检测器,从而构成梅吉特译码器的译码方法。这种方法构成的译码器具有电路简单,容易实现的优点,电路复杂的程度只与码的监督位数有关。文中叙述了用EPROM实现复杂组合逻辑电路的方法和用EPROM构成循环码译码器的方法。并给出了可用本文提出的方法可译的部分循环码表。  相似文献   
2.
CRC编码和校验的软件实现方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
CRC编码和校验的核心运算是多项式除法的求余运算,本文针对求余运算的特点,提出一种把被除多项式分段的求余算法。该算法适于根据每段被除多项式用查表的方法求出对应的余式,具有计算速度快,所占内存少的优点。文中还给出了用MCS-51单片机汇编语言编制的两种求余子程序和比较结果。  相似文献   
3.
捕错译码是传码率满足R<1/t的循环码译码最简单的方式,其中t是所能纠错误数的最大值,R是传码率。这类码传码率低,纠错少。嵩钟雄运用覆盖多项式的概念得出了传码率不满足R<1/t的二进制循环码的改进捕措译码方法。本文找到了嵩钟雄译码器的一个子类--一类特殊的改进捕错译码器。作者的译码器同捕错译码器一样易于硬件实现,并且能够用于传码率不满足R<1/t的情况。对于纠错码,作者找到了适合于这一译码器的码判  相似文献   
4.
本文运用循环码理论研究了m序列对的优选方法,推广了一些有关m序列的文献的理论成果,对m序列优选对的设计有一定的指导意义。  相似文献   
5.
LDPC码在卫星导航系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为一种接近香农极限的信道编码,近年来LDPC码被广泛采用,例如欧洲第二代数字视频广播卫星标准DVB-S2和空间数据咨询委员会(CCSDS)遥测信道编码标准就分别采用了LDPC码。文章将讨论LDPC码在卫星导航系统中的应用,内容涵盖星上编码与接收机解码。GPS联合项目办公室在接口规范(Draft IS-GPS-800,Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interfaces,19 April 2006)中展现了L1电文结构中的LDPC码。子帧2和子帧3将分别用一个独立的24bit循环冗余检验(CRC)算法。加入CRC比特之后每一子帧将进一步被长度为1200/548码率为1/2的LDPC码编码。文章将给出同等长度同等码率的不同类型的LDPC码。它们表现出了优异的译码性能、简单的编码结构和较低的译码复杂度。另外一个优点是其校验矩阵无需用一系列的冗余表格来表示。这种LDPC码的构造方法可以被扩展到其它卫星导航系统,比如欧洲的伽俐略(Galileo)系统和中国的北斗(Compass)系统。  相似文献   
6.
ACAS接收机S模式信号处理算法及其实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
ACAS接收机S模式信号处理主要包括前导码检测、位与位置信度的判决、错误检测以及纠错等主要算法,分别对这些算法进行了详细研究,并用FPGA实现了这些算法。仿真结果说明该实现能够对S模式接收信号成功地解调、纠错译码。  相似文献   
7.
文章讨论扩展循环码的译码方法。这种译码方法是在原码译码器基础上增加扩展伴随比特计算及复位电路和修正伴随式次数计数电路等组成,电路结构简单、实用。扩展码译码器的检错能力比原码译码器的检错能力增加1位,而纠错能力相同。另外,本文还讨论了利用扩展码纠组合信道错误的译码方法。  相似文献   
8.
本文系统地论述了利用公用电话网络实现数据通信的意义与可行性,着重指出必须采用纠错编码,并推荐了几种实用的编码方法。文中还指出,如果信道的数据传输速率较高,允许采用编码效率较低的码,则可采用纠错能力极强的 Gold码,直接传输字符。  相似文献   
9.
循环冗余校验码的查表生成算法及其实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了CRC码的查表生成算法和一个码表实例,所给算法适合用软件方法快速生成CRC码,由于计算上的复杂性,CRC码通常用硬件来产生,限制了在一些地方的应用。在应用系统中,用CRC码取代简单的奇偶校验码能提高数据传输的可靠性,所给算法为在应用系统采用CRC码提供了方便的途径。  相似文献   
10.
为了提高北斗卫星导航系统定位、导航、授时等服务的精确性,减弱空地信道噪声的干扰,北斗卫星导航系统采用循环码BCH(15,11)作为前向纠错码.在北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件中提出校正子错误图样查表的译码方法,此译码算法需要预先存储错误图样,译码时,先用除法电路得到校正子,再查表得到错误码,查找、匹配费时,具有较大的延时,效率不高.针对此种的BCH(15,11)硬判决译码算法性能低下问题,本文提出了一种基于循环长除法的BCH(15,11)硬判决快速译码算法,该算法只利用有限域F2中的循环长除法即可快速译码,不需要存储错误图样,也不需要解BM(Berlekamp-Massey)方程,硬件实现只需要循环移位和模2相加,组合逻辑电路即可实现;若软件实现时,CPU和内存占用资源少,理论和仿真证明,此算法有效可行,译码速度快,软硬件实现简单易行,适合工程化实现和应用,是实际接收机的良好选择.  相似文献   
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