首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
该文研究了卷积码/Viterbi 译码用于 PCM/FM 非相干检测体制时编码增益下降和接收系统门限增高的问题。文中指出,在这种传输体制下,2dB 的译码软判决增益几乎全部损失;由于卷积编码使信道的码传输率提高,FM 非相干检测的门限随之增高,但这一般并不影响接收机的实际最小输入信号值,即不影响信道的实际性能。还讨论了火箭遥测信道单独使用 R—S 码的问题。  相似文献   

2.
喷泉码在遥测应用中的误码扩散研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
喷泉码是一种近年来发展起来的适用于删除信道的纠删码技术,可用于恢复传输过程中丢失的数据。在火箭、导弹遥测信道下,不仅存在由于信号闪断而丢失数据的现象,而且存在由随机噪声引起的误码。若误码符号进入喷泉码译码器,则会引起严重的误码扩散现象。提出一种以喷泉码为外码、信道纠错码为内码的级联方案,并采用误码消除技术克服误码扩散问题,从而解决恶劣信道环境下(噪声信道+闪断信道)的数据传输问题。  相似文献   

3.
阿里安—5(简称阿—5)火箭打算采用遥测编码方案来改善信道指标,这特别有利于使用流动站(流动站可能建在测量船甲板上)。该文的第一部分依次比较了CCSDS推荐的编码方案(RS码、卷积码、级联RS和卷积码)在误码率、比特率、数据格式、同步、调制、带宽以及对阿—5所遇到错误的纠正能力等方面的特点。可以看出RS码最适合于阿—5的需要,因为它具有纠正突发性错误的能力(发动机固体燃料燃烧效应—衰减和退化—都可造成突发性错误)。第二部分,评价并测定了RS码的性能:“纠正门限”,信道增益。对编码和调制的共同研究提出了建议。  相似文献   

4.
MSD与TPC技术在PCM-FM遥测系统中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
简要阐述了多符号检测(MSD)技术和TURBO乘积码(TPC)技术,对这两项技术在PCM-FM遥测系统中的应用进行仿真和工程实现。测试结果表明,在误码率为1×10-7的条件下,应用这两项技术的PCM-FM系统相比原系统可获得近9dB的信道增益。  相似文献   

5.
对Turbo码在AWGN和R ic ian信道中的性能进行了仿真研究。利用Turbo码的译码原理分析了Turbo码在两种信道中的性能,给出仿真结果,表明Turbo码在低信噪比条件下,适合于AWGN和R ic ian信道。  相似文献   

6.
文章在分析Ka频段静止卫星信道特点的基础上,建立了信道仿真模型并进行了基带仿真;研究了不同天气条件下静止卫星通信系统的误比特率性能;基于这一模型,通过仿真研究了串行级联Turbo码在静止卫星信道条件下的性能。仿真结果表明,除了中雨、雷雨等恶劣天气状况之外,在通常的天气条件下,串行级联Turbo码可以提供约10dB左右的编码增益,可有效改善系统性能。  相似文献   

7.
采用美国EXABYTE公司的8mm机芯研制成功用于遥测系统中的YJ2—168mm旋转头数字磁记录器。重点介绍了对遥测数据进行无损压缩的实验,充分利用记录码速率的无冗余码记录技术,SCSI总线接口控制技术,符合IRIG106-93遥测标准的ADARIO记录格式。  相似文献   

8.
针对长伪码与快速捕获的矛盾 ,设计了一种基于 FPGA技术的数字匹配滤波器 ,用于在高动态、低信噪比的 DS/ FH混合扩频系统中实现快速捕获。考虑多普勒频移的影响采用频率和码相位二维搜索。对将进入数字匹配滤波器的数据进行了降速处理 ,大大节省了硬件资源。仿真结果证明 ,采用数字匹配滤波器可在高动态环境下实现长伪码的快速捕获  相似文献   

9.
LDPC码在空间光通信PPM信道中的性能与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
如何在空间光通信的PPM信道中应用性能优越的LDPC码是一个非常需要研究的课题,目前未见于国内外文献。文章对PPM信道下LDPC码的应用进行了探讨,提出了二元域上的LDPC码和多元PPM调制信道的结合方式及应用途径,研究了相应系统模型下的译码,并对其性能进行了计算机模拟仿真。仿真结果表明LDPC码在光PPM通信中显示出了优越的纠错能力,具有良好的应用前景。  相似文献   

10.
Rician衰落信道下Turbo码性能分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
文中研究了Rician信道下Turbo码的性能,并详细推导Turbo码在Rician信道下的误码率上界的表达 式,最后对Rician信道的主要参数对译码性能的影响作了仿真。  相似文献   

11.
RS码作为线性分组码中纠错能力和编码效率最高的码字,在无线通信中有着广泛的应用。论文阐述了RS码的基本原理,并以芯片TMS320C6416为平台对RS码的性能进行了仿真,给出了DSP应用中的流程图,并举例说明了RS码编解码。结果表明,RS码在纠错能力范围内可以完全纠正错误码字。  相似文献   

12.
针对慢衰落信道的特点,提出了在衰落信道中Turbo码的构造方法;分析了慢衰落信道特性及其对Turbo码性能的影响;仿真结果表明,Turbo码在这种信道中可以获得接近极限的性能,适于在慢衰落信道中的应用.  相似文献   

13.
在DVB-S2标准提出的LDPC码校验矩阵的构造方法以及编码算法的基础上,对LDPC码编码复杂度以及译码性能进行了分析和仿真验证;在AGWN信道下,采用BPSK调制方式对DVB-S2标准码长为16200、码率为0.5的LDPC码进行了计算机仿真。仿真结果表明,LD-PC码纠正突发错误和随机错误的能力均很强,具有很高的纠错比特数,适合应用在深空通信的恶劣环境中;并初步论述了深空通信的信道特点,通过和Turbo码比较,分析了LDPC码作为深空通信系统信道编译码方案的可行性。  相似文献   

14.
讨论一种用于某无人机直序扩频通信测控系统的PN码捕获方案。根据该系统的技术指标要求,针对无人机信道的特殊性,采用匹配滤波器进行PN码的相关处理,并运用检测后积分和二次驻留的方法提高检测概率降低虚警概率。在进行详细理论分析的基础上,运用Cadence公司的SPW系统仿真软件,将该系统在高斯白噪信道和无人机信道下进行对比性系统仿真,仿真结果以及FPGA实测结果均表明,上述两种方法有效地提高了系统性能。  相似文献   

15.
喷泉码具有恢复闪断数据的能力,可以有效改善火箭导弹遥测系统可能出现的接收信号起伏大、甚至闪断的问题。本文提出了一种喷泉码级联技术的物理层应用方案,重点研究了喷泉码与TPC级联过程中的关键技术问题,分析了系统的误码和丢帧性能,并进行了原理样机的试验验证。实测数据表明,在信道闪断概率低于10%的条件下,采用LT+TPC级联编码的PCM\|FM遥测系统,其数据恢复能力可提高至99.5%以上。  相似文献   

16.
本文讨论了数字磁记录器的差错控制方案以及RS码在旋转头数字磁记录器中的应用。简介RS码译码器的实现原理和方法。本文所介绍的原理与方法对BCH码译码也适用的。文中给出了用EPLD实现的RS码译码器的结构.经实验测试,该译码器的速度可以达到47Mb/s,并成功地用于旋转头数字磁记录器(模样机)中。文章最后提出了RS码编译码器设计中有关问题与建议。  相似文献   

17.
一、前言广义RS码是一种MDS的多进制线性分组码,它的子域子码包括了Goppa码、GBCH码、Alternant码等,因此究究它的译码方法是十分有意义的。1965年Massey提出的逐步译码方法解决了BCH码在设计距离内的一般译码问题,本文则将这种译码方法推广到非循环的广义RS码。  相似文献   

18.
码同步器是一种直接从输入的数据信息流中提取位同步信号的锁相环,这种类型的环路在数字通信和数字遥测中已有广泛的应用.目前普通种类的码同步器,只能对固定速率的数据流进行同步.为适应各种不同要求,研究可编程码同步器,使码同步器在一定范围内工作速率连续可调,这具有很大的实际意义.国内对可编程码同步器的研究,基本上处于理论探讨和实验室阶段,我们研究的低速可编程码同步器,已成功地应用在YC—6地面遥测系统中.  相似文献   

19.
为实现对非合作星间目标信号的捕获跟踪,提出了一种基于单通道单脉冲跟踪技术的非合作目标中频角跟踪接收机软硬件设计方案。硬件平台设计方案结合了FPGA与DSP在算法处理上的优势,涵盖高速ADC设计、系统时钟设计等。针对非合作星间目标信号的特征,提出了不同调制体制、不同码速率的非合作宽带数据传输信号的检测识别、角误差信号提取与分离方案,涵盖数字预处理、数字信道化、信道判决、信号检测估计、角误差信号提取等处理环节。系统捕获跟踪试验结果表明该非合作目标角跟踪接收机可以完成对多种调制体制(BPSK、QPSK、SQPSK等载波相位调制)、不同码速率(1kbps~300Mbps)的非合作宽带数据传输信号的角误差信号提取与分离,载频估计精度优于100kHz,码速率估计精度优于100kbps。本系统可实现对非合作目标信号的有效跟踪,为开展非合作目标角跟踪接收机的工程化研究奠定了扎实基础。  相似文献   

20.
引入渐近最优喷泉码的概念,在总功率受限的前提下,讨论无线中继信道的功率分配策略。首先,针对中继缓存有限并且期望提升系统吞吐量的情况,提出合理的排队模型,并据此导出最优功率分配系数的隐式方程。然后,利用数值分析方法,给出加性高斯白噪声信道和瑞利衰落信道下最优功率分配系数的数值解。最后,通过仿真观察并总结了数字喷泉编码下,无线中继信道在可达速率和二进制信噪比方面的性能。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号