数字电视地面广播编码正交频分复用COFDM传输系统以其较强的抗多径干扰性能、易于实现移动接收等优点在HDTV的研究中占有很重要的地位。而COFDM系统中编、解码技术是影
FQPSK调制所具有的频带集中、包络恒定的特性可使得调制信号通过带限和非线性处理后有尽可能小的频谱扩展,其优良的频谱特性与目前射频谱资源紧张的形势相顺应。TCM在不增加带宽和降低信息速率的条件下,可以提高整个系统的可靠性,尤其适合于在功率和频率受限的信道中使用。而基于网格编码调制的Viterbi译码算法具有较强的检错和纠错能力。从TCM技术中可以看出:通过系统内部的组合优化,可以使系统的整体性能得到极大的提高。
卷积码是广泛应用于卫星通信、无线通信等各种通信系统的信道编码方式。Viterbi算法是一种最大似然译码算法。在码的约束度较小时,它比其它概率译码算法效率更高、速度更快,译码器的硬件结构比较简单。随着可编程逻辑
卷积码在现代无线通信系统中应用十分广泛,Viterbi译码是最常用的一种对卷积码的译码算法。介绍了卷积编码及Viterbi串行解码的原理及其FPGA的实现。在保证系统性能的前提下讨论了分帧式编解码在实际系统中的应用。
如今,软件模块硬逻辑化的现象非常普遍。在开发协议标准的早期,通常采用基于处理器的实现方法,一些常见的标准,如视频领域的MPEG2算法,3G通信领域的W-CDMA算法、安全加密领域的SSL和triple-DES算法,都是由处理器实现逐渐过渡到RTL硬逻辑实现。但是这种过渡正在被软硬件实现方法间巨大的性能与设计难度差别所限制。可配置与可扩展处理器的出现带来了一种新的设计方法,既可以方便快速的进行芯片开发,灵活适应新的协议标准,又具有足够小的芯片面积和功耗,从而可以进行大规模的生产。
用户可定制的处理器
纠错编码被广泛应用在各种数字通讯、数字广播和数据存储系统中。
纠错编码被广泛应用在各种数字通讯、数字广播和数据存储系统中。