最近土耳其比爾肯大學的阿里坎教授造訪華為總部,受到了極為隆重的歡迎,不少媒體也給了跟蹤報道。不少人可能會有疑問,這位教授是何許人也,能得到如此厚待。阿里坎在通信界被尊稱為“極化碼之父”,他在2008年提出了“極化碼”,得到了華為大力支持,是5G通信的基礎技術?,F(xiàn)如今5G技術很火,幾大運營商也都展開了5G的測試工作,但實際5G的標準仍沒有確定下來,負責5G通訊標準技術的組織3GPP,3GPP由16個工作組組成,負責制定終端、基站和系統(tǒng)端到端技術的標準規(guī)范。3GPP正在討論R16標準的內(nèi)容,R16可以看作
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極化碼 5G LDPC
5G為何這么快?得從這五大發(fā)明說起-為了早日實現(xiàn)5G,Qualcomm 積極致力于5G設計,以促進并加快其發(fā)展。想要真正讓5G NR和 5G愿景變成現(xiàn)實,就不得不說五大關鍵無線發(fā)明。
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5G mimo天線技術 ofdm ldpc
摘要:本文設計了一種符合手機電視T-MMB標準的信道譯碼解決方案,并進行了MATLAB仿真和FPGA的實現(xiàn)。同時針對部分并行結構的準循環(huán)低密度校驗(QC-LDPC)碼譯碼器,提出了基于塊RAM的高效存儲方法。
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LDPC FPGA 201307
摘要 根據(jù)不同中繼節(jié)點建立的通信信道衰落特性的不同,利用中繼節(jié)點可增強無線信道空間分集,提高整個鏈路的傳輸性能。糾錯碼的使用可更有效地提高信道傳輸效率的特點。史中介紹了基于LDPC碼的多中繼HARQ系統(tǒng)模型,在
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LDPC HARQ 中繼 系統(tǒng)研究
非規(guī)則LDPC碼譯碼改進算法及其DSP實現(xiàn),為了降低非規(guī)則低密度奇偶校驗(low-densityparity-check,LDPC)碼譯碼算法的復雜度,提出一種適合數(shù)字信號處理囂(digital signal processor,DSP)實現(xiàn)的低運算復雜度、低誤碼平臺譯碼的改進算法。該算法校驗節(jié)點的運算
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DSP 實現(xiàn) 及其 算法 LDPC 改進 規(guī)則
上世紀60年代初,香農(nóng)的學生Gallager在他的博士畢業(yè)論文中首次提出了LDPC碼的概念和完整的譯碼方法,但是直到上世紀末期,隨著LDPC碼譯碼理論的進步和計算機技術的發(fā)展,LDPC碼才以其優(yōu)良的誤碼性能和良好的可實現(xiàn)性成為人們研究的焦點。針對QC類LDPC碼進行研究的時候,注意到很多碼的循環(huán)子矩陣中不只有一組1,這就產(chǎn)生了水平運算后判斷運算結果屬于哪個存儲模塊的問題;另外,由于校驗矩陣中每個循環(huán)子矩陣的列初始位置都是不同的,而且通常LDPC碼的校驗矩陣的循環(huán)子矩陣的數(shù)目都是非常龐大的,因此如果通過程序
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LDPC 通用 準循環(huán) 數(shù)據(jù)分配
摘要:參照IEEE 802.16e標準中的準循環(huán)LDPC碼校驗矩陣結構,設計了一種新的校驗矩陣,并將其應用于OFDM系統(tǒng)中。同時,將該設計方案與RS和卷積編碼級聯(lián)方案進行比較,仿真顯示,該方案與級聯(lián)編碼方案有幾乎相同的編碼
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性能 分析 系統(tǒng) OFDM 循環(huán) LDPC 使用
1962年Gallager提出低密度校驗(Low DensityParity Check,LDPC)碼,后來Tanner對它進行了很有價值的補充,直到1995年又被Mackey重新提出。如果采用和積迭代譯碼算法,LDPC碼具有非常接近香農(nóng)限的性能。如果在LDPC碼的
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方法 介紹 構造 LDPC 較大 正則 具有
摘要:簡要介紹了一種具有Z型結構的擴展式RC-LDPC碼校驗矩陣的構造方法,針對構造中會出現(xiàn)4環(huán)的情況,提出了一種消除4環(huán)的方法,并基于非規(guī)則LDPC碼中信息節(jié)點不同度分布對性能產(chǎn)生不同影響的特點,提出了一種改進的
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構造 方法 矩陣 校驗 擴展 RC-LDPC 改進
摘要 根據(jù)IEEE802.16e標準中對LDPC碼的定義,利用FPGA對編碼器進行了實現(xiàn)。所采用的算法使用了線性復雜度編碼,降低了邏輯資源占用量,并提高了編碼速度。 關鍵詞 IEEE 802.16e標準;低密度奇偶校驗碼;編碼器
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編碼器 設計 實現(xiàn) LDPC 標準 IEEE802 6e 基于
摘要:LDPC碼是眾所周知的優(yōu)秀信道編碼,性能接近香農(nóng)信道容量的極限。討論了在無線傳感器網(wǎng)絡中LDPC碼的設計和實際應用,并提供了解決方案,以降低解碼復雜度,節(jié)省內(nèi)存占用量,提高了系統(tǒng)的誤碼率性能。結果表明,
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網(wǎng)絡 應用 傳感器 無線 設計 以及 LDPC
摘要:根據(jù)CMMB中LDPC碼校驗矩陣的結構特點,提出了一種部分并行譯碼結構的實現(xiàn)方法,并在XILINX的VirtexIV的XC4VLX80型FPGA上實現(xiàn)了這種結構。該設計充分利用了LDPC校驗矩陣的規(guī)律,采用了一種適當?shù)挠布Y構和獨特
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CMMB LDPC 系統(tǒng) 譯碼器
摘 要:低密度奇偶校驗碼(LDPC)是目前最有效的差錯控制手段之一,而其中準循環(huán)LDPC 碼(QC-LDPC)應用最為廣泛。提出了一種通用的多碼率QC-LDPC 譯碼器設計方法,并在FPGA 上完成了實現(xiàn)和測試。測試結果表明,該多
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實現(xiàn) 設計 QC-LDPC
針對低密度奇偶校驗碼(簡稱LDPC碼)的直接編碼運算量較大、復雜度高,根據(jù)RicIlarclson和Urbanke(RU)建議的編碼方案,介紹一種適于在FPGA上實現(xiàn),利用有效校驗矩陣來降低編碼復雜度的LDPC編碼方案,給出了編碼器設計實現(xiàn)的原理和編碼器的結構和基本組成。在QuartusⅡ7.2軟件平臺上采用基于FPGA的VHDL語言實現(xiàn)了有效的編碼過程。結果表明:此方案在保證高效可靠傳輸?shù)耐瑫r降低了實現(xiàn)的復雜度。這種編碼方案可靈活應用于不同的校驗矩陣H,碼長和碼率的系統(tǒng)中。
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FPGA LDPC 編碼
1962年Gallager提出低密度校驗(Low DensityParity Check,LDPC)碼,后來Tanner對它進行了很有價值的補充,直到1995年又被Mackey重新提出。如果采用和積迭代譯碼算法,LDPC碼具有非常接近香農(nóng)限的性能。如果在LDPC碼的
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