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基于TMS320C54X的RS 變織 卷積的級(jí)聯(lián)糾錯(cuò)碼
摘要:糾錯(cuò)編碼被廣泛應(yīng)用在各種數(shù)字通訊、數(shù)字廣播和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)中。隨著單片機(jī)、DSP和FPGA等器件的發(fā)展,越來越容易在各種通用硬件平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)糾錯(cuò)編碼。本文基于TI的54系列DSP,實(shí)現(xiàn)由常用RS碼、卷積編碼、Viterbi解碼、交織技術(shù)構(gòu)成的級(jí)聯(lián)碼,并提供編碼原理和實(shí)現(xiàn)方案。
隨著越來越多的系統(tǒng)采用數(shù)字技術(shù)來實(shí)現(xiàn),糾錯(cuò)編碼技術(shù)也得到了越來越廣泛的應(yīng)用。如GSM標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)語音的信道編碼采用卷積糾錯(cuò)、分組碼檢錯(cuò)。美國的蜂窩數(shù)字分組數(shù)據(jù)系統(tǒng)(CDPD)中采用了m=6的(63,47)RS(Reed Solomon)碼。CDMA標(biāo)準(zhǔn)中,主要包括卷積編碼(Turbo碼等)、交織編碼、幀循環(huán)校驗(yàn)等。DVD采用RS糾錯(cuò)編碼。近些年來,隨著軟件無線電技術(shù)的發(fā)展,糾錯(cuò)編碼一般都在通用的硬件平臺(tái)上實(shí)現(xiàn),這樣有利于保證靈活性和通用性。通常采用基于FPGA的VHDL編碼硬件實(shí)現(xiàn),或者在DSP、單片機(jī)上用C和匯編編程軟件實(shí)現(xiàn)。本文基于TMS320C54X的DSP,實(shí)現(xiàn)一種RS 交織 卷積的級(jí)聯(lián)糾錯(cuò)碼。
1 級(jí)聯(lián)糾錯(cuò)編碼原理
糾錯(cuò)編碼技術(shù)是通過引入可控制的冗余來提高系統(tǒng)的可靠性。它的理論基石是1948年Shannon在《通信的數(shù)字理論》中提出的著名的有擾信道編碼定理。糾錯(cuò)碼按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn),有著不同的分類。我們常用的是按照對(duì)信息元處理的不同方法來分類的,分為分組碼和卷積碼。分組碼是把信源輸出的信息序列,以k個(gè)碼元?jiǎng)澐譃橐欢,通過編碼器把這段的k個(gè)信息元,按一定規(guī)則產(chǎn)生r個(gè)校驗(yàn)(監(jiān)督)元,輸出長為n=k r的一個(gè)碼組。比較常用的有BCH碼、RS碼、Hamming碼等。卷積碼是把輸出信源輸出的信息序列,以k0個(gè)(k0通常小于k)碼元分為段,通過編碼器輸出長為n0(≥通常小于k)碼元分為一段,通過編碼器輸出長為n0(≥通常小于k)碼元分為一段,通過編碼器輸出為n0(≥k0)的一的碼以。但是該碼段的n0-k0個(gè)校驗(yàn)元不僅與本組的信息有關(guān),而且也與其前m段信息元有關(guān),稱m為編碼存儲(chǔ)。因此卷積碼用(n0,k0,k)表示。
由信道編碼理論可知,隨著碼長n的增加,解碼錯(cuò)誤概率以指數(shù)方式趨近于零。因此,為提高糾錯(cuò)碼的有效性,就必須使用長碼。但碼長增加,碼率會(huì)相應(yīng)下降,解碼設(shè)備的復(fù)雜性與計(jì)算量也相應(yīng)增加,級(jí)聯(lián)碼有針對(duì)性的解決這了一矛盾。它將編碼過程分為前后串行的幾級(jí)完成,可以滿足信道糾錯(cuò)對(duì)編碼長度的要求,得到與長碼相同的糾錯(cuò)能力和高編碼增益;而且增加的編/解碼復(fù)雜度不是很大。其原理示意框圖如圖1所示。
級(jí)聯(lián)碼有內(nèi)碼和外碼兩級(jí),內(nèi)碼是GF(2)上的一個(gè)[n,k]碼,外碼是GF(2k)上的[N,K]壽終正寢,編碼規(guī)則如下。
①先將k×k個(gè)二進(jìn)制信息元?jiǎng)澐殖蒏段,每段有k個(gè)信息元。
②每段的k個(gè)信息元可看成是GF(2k)上的一個(gè)符號(hào)。將K個(gè)符號(hào)按外碼的編碼規(guī)則編成一個(gè)外碼,碼長為N,有K個(gè)信息符號(hào),N-K個(gè)校驗(yàn)符號(hào),最小碼距為do,碼率Ro=K/N。
③外碼的每一個(gè)符號(hào),看成是k個(gè)二進(jìn)制碼元的碼組,輸入內(nèi)碼編碼器,得到一個(gè)內(nèi)存,碼長n,有n-k個(gè)校驗(yàn)元,最小碼距為di,碼率Ri=k/n,由此得到N個(gè)[n,k]內(nèi)碼的碼字序徇。兩級(jí)編碼總共得到N×n個(gè)二進(jìn)制碼元,K×k個(gè)信息元,組成[K×n,K×k,do×di]級(jí)聯(lián)碼的碼。
我們選用的外碼為RS(31,15)碼,生成多項(xiàng)式為G(X)=1 x2 x3,內(nèi)碼用卷積碼(2,1,7),其生成多項(xiàng)式G0=171,G1=131(都是八進(jìn)制)。RS碼是GF(q)(q!=2)上,碼長N=q-1的本原BCH碼,具有很強(qiáng)的糾錯(cuò)能力,其最大可能的最小距離是校驗(yàn)元的個(gè)數(shù)加1,因而RS碼是一種極大最小距離可分碼(MDS),是一種最佳的線性循環(huán)碼。本例中使用的RS(31,15)碼的漢明距為17,可以糾8個(gè)錯(cuò)誤。交織技術(shù)是抗突發(fā)干擾的重要手段,它是采用一個(gè)交織矩陣,存儲(chǔ)方向與發(fā)送時(shí)的方向不一樣,從而將突發(fā)錯(cuò)誤離散化,提高抗突發(fā)干擾的能力。本方案中RS編碼按行存儲(chǔ),發(fā)送時(shí)按列,并且對(duì)每列都進(jìn)行卷積編碼,可以抵抗8×列長的突發(fā)干擾。卷積編碼Viterbi軟判決解碼,可以充分的利用各個(gè)碼組之間的相關(guān)性,提高很高的編碼增益。各個(gè)組成碼和級(jí)聯(lián)后的糾錯(cuò)性能仿真圖如圖2所示。
2 級(jí)聯(lián)碼的DSP編程實(shí)現(xiàn)
由于RS碼和卷積碼的Viterbi解碼運(yùn)算量都很大,所以需要大量的存儲(chǔ)空間。本方案中實(shí)現(xiàn)在100kbps的信道上,RS碼的解碼運(yùn)算量為8MIPS,Viterbi解碼需要14MIPS。整個(gè)編解碼程序需要24MIPS,因而選用在TMS320C54X芯片上實(shí)現(xiàn)。使用TI公司推出有XXA進(jìn)行編程開發(fā),考慮到編程的可移植性、可讀性和效率,采用C語言與DSP匯編語言混合編程實(shí)現(xiàn)。Viterbi解碼的算法由于程序運(yùn)算量很大,采用DSP匯編語言來實(shí)現(xiàn),蓁部分結(jié)構(gòu)如圖3所示。下面我們分別對(duì)整個(gè)系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分RS碼迭代解碼和卷積碼Viterbi解碼中的編程進(jìn)行闡述。
2.1 RS碼迭代解碼的實(shí)現(xiàn)
RS解碼分頻域解碼和時(shí)域解碼,比較常用的解碼方法是時(shí)域的迭代解碼。解碼的主要步驟如下:①由接收碼字r(x)求出部分伴隨式Si的值,若Si全為0,則輸出接收碼字r(x);②由伴隨式Si求出σi(i=1,2,…K),確定差錯(cuò)多項(xiàng)式σ(x);③通過搜索法得到σ(x)的根,進(jìn)一步確定差錯(cuò)位置βi;
④由部分伴隨式Si及其差錯(cuò)位置βi求出差錯(cuò)大;⑤由差錯(cuò)位置和差錯(cuò)大小求出誤碼多項(xiàng)式e(x),計(jì)算c(x)=r(x)-e(x);⑥校驗(yàn)是否成立,若成立,則輸出c(x),否則輸出r(x)。
程序設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于域中運(yùn)算的實(shí)現(xiàn)。對(duì)于中的乘法,可以采用指數(shù)形式表示元素,從而將相乘運(yùn)算轉(zhuǎn)換成相加運(yùn)算。對(duì)于域中的加法,我們采用矢量形式表示,從而將加法運(yùn)算轉(zhuǎn)換成位異或運(yùn)算。因而我們需要設(shè)計(jì)兩張查找表,當(dāng)遇到加法運(yùn)算時(shí),可以很方便的將元素從指數(shù)形式轉(zhuǎn)換成矢量形式;遇到乘法時(shí),可以將元素從矢量從指數(shù)形式轉(zhuǎn)換成矢量形式;遇到乘法時(shí),可以將元素從矢量形式轉(zhuǎn)換成多項(xiàng)式形式。下面給出的是GF(2 4)域中,元素從指數(shù)形式轉(zhuǎn)換矢量形式查表Alpha_to,由矢量形式轉(zhuǎn)換成指數(shù)形式查表Index_of,其中域的生成多項(xiàng)式是g(x)=x5 x2 1。
Int Index_of[]={-1,3
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