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一種改進Turbo碼譯碼器的FPGA設(shè)計與實現(xiàn)

  • 提出了一種基于MAX-Log-MAP算法的更有效減小譯碼延時的方法,通過并行計算前向狀態(tài)度量和后向狀態(tài)度量,將半次迭代譯碼延時縮短一半,而譯碼性能沒有損失,同時也減小了硬件實現(xiàn)中的時序控制復(fù)雜度。
  • 關(guān)鍵字: Turbo碼  迭代譯碼  FPGA  

LTE標準下Turbo碼編譯碼器的集成設(shè)計

  • LTE[1](LongTermEvolution)是3GPP展開的對UMTS技術(shù)的長期演進計劃。LTE具有高數(shù)據(jù)速率、低延遲、分組傳...
  • 關(guān)鍵字: Turbo碼  FPGA  LTE  Atlera公司  

基于KCPSM的Turbo譯碼器設(shè)計

  •   1993年Berrou C. 等學(xué)者提出的Turbo碼將卷積編碼和隨機交織結(jié)合在一起實現(xiàn)了隨機編碼的思想[1],并且采用了軟輸入軟輸出(SISO)迭代譯碼的最大似然譯碼算法,從而使其譯碼性能接近于Shannon理論的極限。目前,Turbo碼的應(yīng)用已推廣到深空通信、衛(wèi)星通信和移動通信等領(lǐng)域,并被確定為第三代移動通信的信道編碼方案之一。   在不同的應(yīng)用環(huán)境中,出于對譯碼性能和譯碼復(fù)雜度的考慮,通常選用不同的譯碼參數(shù)。其中直接影響到譯碼性能的關(guān)鍵參數(shù)有幀長、交織表和迭代次數(shù)等。本文介紹的基于KCPSM的
  • 關(guān)鍵字: KCPSM  Turbo碼  嵌入式處理器  
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turbo碼介紹

  Shannon 編碼定理指出:如果采用足夠長的隨機編碼,就能逼近Shannon 信道容量。但是傳統(tǒng)的編碼都有規(guī)則的代數(shù)結(jié)構(gòu),遠遠談不上“隨機”;同時,出于譯碼復(fù)雜度的考慮,碼長也不可能太長。所以傳統(tǒng)的信道編碼性能與信道容量之間都有較大的差距。事實上,長期以來信道容量僅作為一個理論極限存在,實際的編碼方案設(shè)計和評估都沒有以Shannon限為依據(jù)。   1993 年兩位法國教授Berrou、Gl [ 查看詳細 ]

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