【摘 要】
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在信道编码的发展过程中,人们一直在追寻误码率低、译码复杂度可以忍受的编码方法.1993年Berrou等提出了Turbo码,这种码在接近香农极限的低信噪比下仍能够获得较低的误码率,
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在信道编码的发展过程中,人们一直在追寻误码率低、译码复杂度可以忍受的编码方法.1993年Berrou等提出了Turbo码,这种码在接近香农极限的低信噪比下仍能够获得较低的误码率,它的出现在编码界引起了广泛的关注,并成为编码研究领域最新的发展方向之一.但是Turbo码存在着译码结构复杂,译码延时大的缺陷.因此在Turbo码的基础上,有学者提出了Turbo乘积码,Turbo乘积码继承了Turbo码的优点,又因为Turbo乘积码的构造采用了线性分组码,所以译码方法比Turbo码简单.Turbo乘积码近年来开始受到关注,因为其低误码率与较小的译码延迟而适用于各种通信场合.该文首先研究了TPC的编译码原理.TPC的编码主要是由两到三个线性子码的组合构成一个矩阵,并对行和列分别编码.在编码中加入交织可以减少信道传输中的突发错误;译码采用的是软输入软输出迭代译码结构.依照TPC编码的原理,该文阐述了一个编码8×8码块的TPC编码器的设计方案.在实际的应用中,编译码器均采用了AHA公司生产的第一代TPC编译码芯片AHA4501,该芯片通过对内部寄存器的控制能够完成不同TPC码的编译码.但是由于芯片缺少码块同步的功能,这一点在实际设计中需要利用外部电路加以弥补.该文还在理论研究的基础上阐述了TPC硬件实现系统的设计方案.系统的外部电路基本上都由FPGA完成,首先介绍AHA4501芯片的初始化流程,使之能够正确完成TPC的编译码,然后阐述FPGA实现的AHA4501传输码块的同步功能设计方案与流程.最后介绍电路板的制作与调试.
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