RU157943U1 - Параллельный реконфигурируемый кодер бчх кодов - Google Patents

Параллельный реконфигурируемый кодер бчх кодов Download PDF

Info

Publication number
RU157943U1
RU157943U1 RU2015129663/08U RU2015129663U RU157943U1 RU 157943 U1 RU157943 U1 RU 157943U1 RU 2015129663/08 U RU2015129663/08 U RU 2015129663/08U RU 2015129663 U RU2015129663 U RU 2015129663U RU 157943 U1 RU157943 U1 RU 157943U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
galois field
input
inputs
adders
encoder
Prior art date
Application number
RU2015129663/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Сергеевич Поперечный
Андрей Александрович Беляев
Ярослав Ярославович Петричкович
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы"
Priority to RU2015129663/08U priority Critical patent/RU157943U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU157943U1 publication Critical patent/RU157943U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Error Detection And Correction (AREA)

Abstract

Реконфигурируемый кодер БЧХ кодов, содержащий настраиваемые регистры, выполненные с возможностью хранения и выдачи коэффициентов порождающего полинома, сдвиговые регистры, выполненные с возможностью хранения и выдачи контрольных бит и, по меньшей мере, две стадии, каждая из которых содержит сумматоры в поле Галуа и элементы «И», причем первые входы элементов «И» соединены с выходами настраиваемых регистров, а вторые входы элементов «И» соединены с выходом первого сумматора в поле Галуа, первый вход которого является входом кодера и выполнен с возможностью получения исходных незакодированных данных, а выходы элементов «И» первой и следующих стадий кроме последней соединены со вторыми входами второго и последующих сумматоров в поле Галуа, при этом выход первого элемента «И» соединен со вторым входом второго сумматора в поле Галуа следующей стадии, а выходы второго и следующих элементов «И» соединены с первыми входами второго и следующих сумматоров в поле Галуа этой стадии, причем вторые входы второго и следующих сумматоров в поле Галуа первой стадии соединены с выходами первого и следующих сдвиговых регистров, а второй вход первого сумматора первой стадии соединен с выходом последнего сдвигового регистра, а второй вход первого сумматора следующих стадий соединен с выходом последнего сумматора предыдущих стадий, при этом вторые входы третьего и следующих сумматоров в поле Галуа второй и следующих стадий соединены с выходами второго и следующих сумматоров в поле Галуа предыдущих стадий, при этом вход первого сдвигового регистра соединен с выходом элемента «И» последней стадии, а входы второго и следую

Description

Полезная модель относится к области цифровой обработки информации (сигналов), а именно к параллельным реконфигурируемым кодерам БЧХ (Боуза - Чоудхури - Хоквингема) кодов, и может применяться для помехоустойчивого кодирования данных с переменной корректирующей способностью в различных системах передачи или приема, а также хранения данных.
Коды БЧХ (Боуза - Чоудхури - Хоквингема) относятся к блочному кодированию и широко используются в системах хранения и передачи информации. Эти коды позволяют исправлять множественные ошибки в блоках данных длиной от нескольких бит до нескольких килобайт (дальнейшее увеличение длины блока данных приводит к аппаратным сложностям).
В настоящее время коды БЧХ массово используют в таких системах хранения информации как твердотельные накопители, флэш-память и др. Ввиду использования разных накопителей данных для работы с одним устройством, необходимо применять коды с разной корректирующей способностью. Например, для того чтобы в блоке данных используемый код позволял исправлять до 16 ошибок, необходимо применять определенный порождающий полином определенной длины. Однако, для того чтобы в этом же блоке данных код позволял исправлять, например, 12 ошибок, необходимо применять другой порождающий полином меньшей длины. То есть, для использования одного и того же устройства с разными накопителями данных необходимо применять разные порождающие полиномы и, как следствие, разные кодеры, что приводит к увеличению аппаратных ресурсов. Однако, использование кодера с регулируемой корректирующей способностью (с переменным порождающим полиномом) позволяет удовлетворить различные требования к корректирующей способности. При этом для использования данного кодирования в системах хранения данных чаще всего возникает необходимость кодировать данные поступающие параллельно, то есть с шины данных, что делает необходимым использовать параллельный кодер.
Известен параллельный реконфигурируемый кодер БЧХ кодов (патент CN 101068113), в котором решена проблема параллельности для входного потока данных. Кодер рассчитан на ввод и вывод данных под настраиваемую ширину шины данных для аппаратной реализации в конкретном применении.
Недостатком этого кодера является то, что он не является реконфигурируемым под различную корректирующую способность в процессе работы, а именно, полином для кодирования с заданным максимальным числом исправляемых ошибок остается неизменным в аппаратной реализации.
Известен параллельный реконфигурируемый кодер БЧХ кодов (патент CN 102761340), в котором решена проблема параллельности для входного потока данных. Кодер рассчитан на ввод и вывод данных под фиксированную ширину шины данных 8 бит.
Недостатком этого кодера является то, что в нем отсутствует способ построения схемы для настраиваемой ширины шины входных данных.
Известен параллельный реконфигурируемый кодер БЧХ кодов (патент CN 101227194), в котором решена проблема параллельности для входного потока данных. Кодер рассчитан на ввод и вывод данных под настраиваемую ширину шины данных для аппаратной реализации в конкретном применении.
Недостатком этого кодера является то, что он не реконфигурируем под различную корректирующую способность в процессе работы, а именно, полином для кодирования с заданным максимальным числом исправляемых ошибок остается неизменным в аппаратной реализации кодера.
Известен параллельный реконфигурируемый кодер БЧХ кодов (патент CN 102820892), в котором решена проблема параллельности для входного потока данных. Кодер рассчитан на ввод и вывод данных под настраиваемую ширину шины данных для аппаратной реализации в конкретном применении.
Недостатком этого кодера является то, что он обладает сложной системой мультиплексирования. К тому же данный кодер не реконфигурируем под изменение корректирующей способности в процессе работы.
Наиболее близким к заявленной полезной модели является кодер, описанный в патенте US 8,812,940 B2, в котором проблема настраиваемого кодера под различную корректирующую способность решена путем разбиения порождающего полинома на отдельные множители (по определению, порождающий полином состоит из произведения примитивных неприводимых полиномов). Кодирование осуществляют путем деления информационных бит на минимальные полиномы. В зависимости от применяемой корректирующей способности, используют разные ответвления от общей цепи последовательно соединенных регистров с линейной обратной связью. Этот кодер выбран в качестве прототипа заявленной полезной модели.
Кодер-прототип удовлетворяет требованию реконфигурируемости кодера под различную корректирующую способность, однако в последовательном виде, то есть, за один такт работы схемы на вход поступает один символ данных. Таким образом, схема кодера-прототипа не применима для случая, когда данные на вход кодера поступают с шины данных, то есть параллельно, а именно за один такт работы схемы поступает сразу несколько символов данных.
Задачей заявленной полезной модели является создание параллельного реконфигурируемого кодера БЧХ (Боуза - Чоудхури - Хоквингема) кодов, который позволяет кодировать под различные характеристики (количество исправляемых ошибок, длина данных и др.) кодов БЧХ в процессе работы, позволяет настраивать корректирующую способность в зависимости от предназначения, а также позволяет обрабатывать данные поступающие в кодер параллельно, с шины данных, и, соответственно, выдавать контрольные биты информации тоже в параллельном виде.
Поставленная задача решена путем создания реконфигурируемого кодера БЧХ кодов, содержащего настраиваемые регистры, выполненные с возможностью хранения и выдачи коэффициентов порождающего полинома, сдвиговые регистры, выполненные с возможностью хранения и выдачи контрольных бит и, по меньшей мере, две стадии, каждая из которых содержит сумматоры в поле Галуа и элементы «И», причем первые входы элементов «И» соединены с выходами настраиваемых регистров, а вторые входы элементов «И» соединены с выходом первого сумматора в поле Галуа, первый вход которого является входом кодера и выполнен с возможностью получения исходных незакодированных данных, а выходы элементов «И» первой и следующих стадий кроме последней соединены со вторыми входами второго и последующих сумматоров в поле Галуа, при этом выход первого элемента «И» соединен со вторым входом второго сумматора в поле Галуа следующей стадии, а выходы второго и следующих элементов «И» соединены с первыми входами второго и следующих сумматоров в поле Галуа этой стадии, причем вторые входы второго и следующих сумматоров в поле Галуа первой стадии соединены с выходами первого и следующих сдвиговых регистров, а второй вход первого сумматора первой стадии соединен с выходом последнего сдвигового регистра, а второй вход первого сумматора следующих стадий соединен с выходом последнего сумматора предыдущих стадий, при этом вторые входы третьего и следующих сумматоров в поле Галуа второй и следующих стадий соединены с выходами второго и следующих сумматоров в поле Галуа предыдущих стадий, при этом вход первого сдвигового регистра соединен с выходом элемента «И» последней стадии, а входы второго и следующих сдвиговых регистров соединены с выходами второго и следующих сумматоров в поле Галуа последней стадии.
Для лучшего понимания заявленной полезной модели далее приводится его подробное описание с соответствующими графическими материалами.
Фиг. 1. Функциональная схема кодера БЧХ кодов.
Фиг. 2. Функциональная схема параллельного кодера БЧХ кодов.
Фиг. 3. Функциональная схема параллельного реконфигурируемого кодера БЧХ кодов, выполненная согласно полезной модели.
Фиг. 4. Структурная схема декодера БЧХ кодов.
Табл. 1. Пример заданных полиномов со степенями 10 и 8 в кодере, согласно полезной модели.
Рассмотрим кратко принцип функционирования кодера кодов БЧХ (Фиг. 1-2).
Согласно определению кодов БЧХ систематическое кодирование осуществляют следующим образом:
Figure 00000002
где u(x) - входные незакодированные данные,
g(x) - порождающий полином,
n - длина кодового слова (длина закодированных данных),
k - длина незакодированных данных,
q(x) - частное от деления,
r(x) - остаток от деления на g(x).
При этом, результирующее кодовое слово (закодированные данные) в систематическом виде представляют как:
Figure 00000003
где c(x) - кодовое слово.
Таким образом, данные на выходе кодера остаются неизменными, однако к ним добавляются контрольные данные r(x).
Аппаратно выражение (2) реализуют при помощи регистра с линейной обратной связью (РЛОС). Первые к тактов работы кодера данные проходят на его выход неизменными, при этом одновременно поступают на вход РЛОС, где с учетом обратной связи происходит вычисление остатка r(x). После к тактов работы кодера в схеме РЛОС отключают обратную связь, и значение остатка r(x) фиксируют в сдвиговом регистре. В течение последующих n-k тактов из кодера выгружают значение остатка r(x) через выход кодера.
При необходимости изменения требований к корректирующей способности кода БЧХ, изменяют порождающий полином g(x), что приводит к изменению схемы РЛОС (регистра с линейной обратной связью). Заявленная полезная модель включает в себя способ построения схемы РЛОС, выполненной с возможностью минимальными затратами изменять порождающий полином в процессе работы. Кроме того, заявленный кодер реализован в параллельном виде, что позволяет подавать входные данные для кодирования с шины данных.
Для реализации выражения (2) применяют схему РЛОС, представленную на Фиг. 1. Первые к тактов работы кодера данные u(x) без изменений проходят на его выход, и одновременно поступают на вход РЛОС. Переключатели P1, P2 находятся в положении I. В течение этого периода работы кодера происходит вычисление остатка r(x). После к тактов работы, переключатели P1, P2 переходят в положение II, при этом они отключают петлю обратной связи, и подключают РЛОС к выходу кодера. Последующие n-k тактов происходит выгрузка остатка из сдвигового регистра z0, z1, …zn-k-1. Перед началом кодирования очередного блока данных сдвиговые регистры z0, z1, …zn-k-1 сбрасывают в нулевое состояние. Тогда значения b0, b1, …bn-k-x поступающие на вход регистров z0, z1, …zn-k-1 с выходов умножителей можно описать с помощью следующего итеративного выражения:
Figure 00000004
где j - это позиция соответствующего умножителя gj или сдвигового регистра zj,
i - номер текущего такта работы схемы,
ui - значение символа входных данных в текущем такте i.
В течение следующих (n-k) тактов схема РЛОС работает без обратной связи, просто как сдвиговый регистр, поэтому значения сигналов b0, b1, …bn-k-1 на входе сдвиговых регистров zQ, z1, …zn-k-x можно описать следующим образом:
Figure 00000005
Все операции выполняют в поле Галуа GF(pm).
Вариант выполнения кодера с параллельным потоком данных представлен на Фиг. 2. Значения bh,0, bh,1, …bh,n-k-x с выходов умножителей на каждой стадии, а именно на каждой параллельной ступени h потока данных uh,i, можно представить следующим образом:
Figure 00000006
,
где Uh,i - значение h-го символа слова данных поступивших в i-ый такт.
Количество тактов работы кодера при этом уменьшается в L (размерность шины данных) раз с k до k/L, так как данные поступают параллельно. К моменту k/L такта данные заканчиваются, и вычисленные контрольные биты хранятся в сдвиговых регистрах z0, z1, …zn-k-1.
Данная схема значительно упрощается при кодировании двоичных кодов БЧХ. Для двоичных кодов БЧХ умножители в поле Галуа GF(pm) в варианте выполнения кодера на Фиг. 2 заменяют простым элементом «И», сумматоры выполняют сложение по модулю 2, так как работают в поле Галуа GF(2m), как показано в схеме на Фиг. 3, которая изображает вариант выполнения заявленного реконфигурируемого кодера БЧХ кодов. Настраиваемые регистры, хранящие коэффициенты g0, g1, …, gn-k-1 порождающего полинома являются одноразрядными. Алгоритм работы варианта выполнения заявленного кодера, представленный на Фиг. 3, аналогичен варианту в соответствии с Фиг. 2, но при этом заявленный кодер на Фиг. 3 становится реконфигурируемым. Заявленный кодер обладает настраиваемой корректирующей способностью за счет изменения состояния настраиваемых регистров g0, g1, …, gn-k-1,. При этом критический путь заявленного кодера немногим больше пути кодера без возможности реконфигурирования:
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- задержка на элементе сумматора (исключающего «ИЛИ»),
Figure 00000009
- задержка на элементе «И».
Критический путь в L раз больше пути в кодере последовательного потока данных (Фиг. 1), однако следует учитывать, что каждый такт на входе заявленного параллельного кодера (Фиг. 3) поступает L бит с шины данных.
Перед началом кодирования посредством заявленного кодера необходимо проинициализировать настраиваемые регистры, которые хранят значения коэффициентов g0, g1, …, gn-k-1 порождающего полинома g(x). Так как порождающий полином можно задавать любой степени (от максимального количества значащих коэффициентов (n-k)max до m), заявленный кодер является реконфигурируемым под требуемое количество исправляемых ошибок (от максимального
Figure 00000010
до 1) для выбранного кода БЧХ. Для изменения требуемой корректирующей способности кода, необходимо перед этапом кодирования перезаписать коэффициенты обновленного полинома. При этом необходимо учитывать, что значащий коэффициент при самой старшей степени полинома должен быть на месте настраиваемого регистра gn-k-1, поэтому если требуемый полином имеет степень меньшую чем заложено в данной реализации (n-k)max, необходимо обнулить настраиваемые регистры при младших степенях. В таблице 1 показан пример для случая, когда порождающие полиномы имеют степени 10, и в следующей строке степени 8. Коэффициент при старшей степени в кодах БЧХ всегда равен 1, поэтому в таблице он не приведен.
Рассмотрим более подробно вариант выполнения заявленного реконфигурируемого кодера БЧХ кодов (Фиг. 3). Реконфигурируемый кодер БЧХ кодов содержит настраиваемые регистры, выполненные с возможностью хранения и выдачи коэффициентов порождающего полинома, сдвиговые регистры, выполненные с возможностью хранения и выдачи контрольных бит и четыре стадии, каждая из которых содержит сумматоры в поле Галуа и элементы «И». Первые входы элементов «И» соединены с выходами настраиваемых регистров. Вторые входы элементов «И» соединены с выходом первого сумматора в поле Галуа, первый вход которого является входом кодера и выполнен с возможностью получения исходных незакодированных данных. Выходы элементов «И» первой, второй и третьей стадий соединены со вторыми входами второго и последующих сумматоров в поле Галуа, при этом выход первого элемента «И» соединен со вторым входом второго сумматора в поле Галуа следующей стадии, а выходы второго и следующих элементов «И» соединены с первыми входами второго и следующих сумматоров в поле Галуа этой стадии. Вторые входы второго и следующих сумматоров в поле Галуа первой стадии соединены с выходами первого и следующих сдвиговых регистров. Второй вход первого сумматора первой стадии соединен с выходом последнего сдвигового регистра, а второй вход первого сумматора следующих стадий соединен с выходом последнего сумматора предыдущих стадий. Вторые входы третьего и следующих сумматоров в поле Галуа второй и следующих стадий соединены с выходами второго и следующих сумматоров в поле Галуа предыдущих стадий. Вход первого сдвигового регистра соединен с выходом элемента «И» последней стадии. Входы второго и следующих сдвиговых регистров соединены с выходами второго и следующих сумматоров в поле Галуа последней стадии.
Процесс декодирования кодов БЧХ структурно показан на Фиг. 4. Принятые данные (с возможными ошибками) v(x) поступают в схему декодера, одновременно происходит запись этих данных в буфер FIFO. Процесс декодирования поделен на три основных этапа. Сначала данные поступают в схему вычисления синдромов (признаки ошибок), первые n/L тактов, поскольку кодовое слово стало длины п.Дальнейшие вычисления декодер проводит с вычисленными синдромами. Следующий этап - вычисление полинома локаторов ошибок. Например, в алгоритме Берлекэмпа - Мэсси (ВМА) без инверсии для данного этапа требуется t тактов (где t - количество исправляемых ошибок, с которым было закодировано переданное кодовое слово). Далее вычисленные коэффициенты уравнения поступают в схему поиска позиций ошибок, в этот же момент происходит считывание данных из буфера, а схема поиска позиций ошибок выдает маску, при сложении с которой искаженные данные исправляются и поступают на выход схемы. При фиксированном параметре m поля Галуа, декодер, реконфигурируемый по количеству исправляемых ошибок, реализуется путем изменения количества тактов необходимых для работы алгоритма ВМА. Таким образом, за счет добавления к схеме декодера управления в зависимости от параметра t (максимальное количество исправляемых ошибок), декодер становится реконфигурируемым в зависимости от корректирующей способности, с которой было закодировано кодовое слово.
Заявленный реконфигурируемый кодер БЧХ кодов обладает следующими преимуществами:
- позволяет кодировать данные поступающие с шины данных параллельно;
- позволяет кодировать данные кодом БЧХ с разной корректирующее способностью, то есть количеством исправляемых ошибок от tmax до 1;
- кодер двоичных кодов БЧХ позволяет применять его для разного расширения m поля Галуа - GF(2m), что делает возможным использовать любые длины кодов n<2m;
- кодер двоичных кодов БЧХ имеет в своем составе ряд настраиваемых регистров, хранящих коэффициенты порождающего полинома при этом, поскольку значения этих коэффициентов задают в процессе работы, кодер позволяет выстроить количество этих настраиваемых регистров кратным ширине шины данных, используемой в системе, где применяется данный кодер, например выстроить количество регистров равным 32;
- кодер двоичных кодов БЧХ обладает крайне высоким быстродействием ввиду минимальных критических путей между тактируемыми регистрами;
- кодер двоичных кодов БЧХ использует минимальные аппаратные ресурсы, сопоставимые с аналогичным нереконфигурируемым кодером;
- может быть реализован в контроллере NAND-flash памяти, IP-блоке в составе СнК и др.
Реконфигурируемый декодер кодов БЧХ содержит схему вычисления синдромов, схему вычисления полинома локаторов ошибок (по алгоритму ВМА без инверсии), схему поиска позиций ошибок, буфер FIFO для хранения принятых, но неисправленных данных, схему исправления ошибок (XOR).
Реконфигурируемый декодер двоичных кодов БЧХ является реконфигурируемым по корректирующей способности. А именно, декодер, при фиксированном расширении m поля
Галуа GF(2m), может исправлять количество ошибок от tmax до 1, в зависимости от конфигурации закодированного слова. Это реализуется путем изменения количества тактов для работы алгоритма ВМА от tmax до 1.
Хотя описанный выше вариант выполнения полезной модели был изложен с целью иллюстрации настоящей полезной модели, специалистам ясно, что возможны разные модификации, добавления и замены, не выходящие из объема и смысла настоящей полезной модели, раскрытого в прилагаемой формуле полезной модели.

Claims (1)

  1. Реконфигурируемый кодер БЧХ кодов, содержащий настраиваемые регистры, выполненные с возможностью хранения и выдачи коэффициентов порождающего полинома, сдвиговые регистры, выполненные с возможностью хранения и выдачи контрольных бит и, по меньшей мере, две стадии, каждая из которых содержит сумматоры в поле Галуа и элементы «И», причем первые входы элементов «И» соединены с выходами настраиваемых регистров, а вторые входы элементов «И» соединены с выходом первого сумматора в поле Галуа, первый вход которого является входом кодера и выполнен с возможностью получения исходных незакодированных данных, а выходы элементов «И» первой и следующих стадий кроме последней соединены со вторыми входами второго и последующих сумматоров в поле Галуа, при этом выход первого элемента «И» соединен со вторым входом второго сумматора в поле Галуа следующей стадии, а выходы второго и следующих элементов «И» соединены с первыми входами второго и следующих сумматоров в поле Галуа этой стадии, причем вторые входы второго и следующих сумматоров в поле Галуа первой стадии соединены с выходами первого и следующих сдвиговых регистров, а второй вход первого сумматора первой стадии соединен с выходом последнего сдвигового регистра, а второй вход первого сумматора следующих стадий соединен с выходом последнего сумматора предыдущих стадий, при этом вторые входы третьего и следующих сумматоров в поле Галуа второй и следующих стадий соединены с выходами второго и следующих сумматоров в поле Галуа предыдущих стадий, при этом вход первого сдвигового регистра соединен с выходом элемента «И» последней стадии, а входы второго и следующих сдвиговых регистров соединены с выходами второго и следующих сумматоров в поле Галуа последней стадии.
    Figure 00000001
RU2015129663/08U 2015-07-21 2015-07-21 Параллельный реконфигурируемый кодер бчх кодов RU157943U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015129663/08U RU157943U1 (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Параллельный реконфигурируемый кодер бчх кодов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015129663/08U RU157943U1 (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Параллельный реконфигурируемый кодер бчх кодов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU157943U1 true RU157943U1 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54871603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015129663/08U RU157943U1 (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Параллельный реконфигурируемый кодер бчх кодов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU157943U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668401C1 (ru) * 2017-11-20 2018-09-28 Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио Итеративный декодер каскадного кода на программируемых логических интегральных схемах и устройство, его реализующее
RU2777527C1 (ru) * 2021-07-23 2022-08-05 Акционерное общество Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (АО НПЦ «ЭЛВИС») Параллельный кодер бчх с реконфигурируемой корректирующей способностью

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668401C1 (ru) * 2017-11-20 2018-09-28 Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио Итеративный декодер каскадного кода на программируемых логических интегральных схемах и устройство, его реализующее
RU2777527C1 (ru) * 2021-07-23 2022-08-05 Акционерное общество Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (АО НПЦ «ЭЛВИС») Параллельный кодер бчх с реконфигурируемой корректирующей способностью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8464141B2 (en) Programmable error correction capability for BCH codes
JPH0831803B2 (ja) 誤り訂正のための方法と装置
JP4777258B2 (ja) ガロア体乗算のためのルックアップテーブルを使用するリード・ソロモン符号の符号化および復号化
Parvathi et al. FPGA based design and implementation of Reed-Solomon encoder & decoder for error detection and correction
Das et al. Design of RS (255, 251) Encoder and Decoder in FPGA
US9337869B2 (en) Encoding and syndrome computing co-design circuit for BCH code and method for deciding the same
RU157943U1 (ru) Параллельный реконфигурируемый кодер бчх кодов
KR20190003315A (ko) 일반화된 텐서곱(gtp) 코드의 효율적인 인코딩 방법 및 그 장치
RU2605672C1 (ru) Реконфигурируемый кодер рида-соломона
Zhang VLSI architectures for Reed–Solomon codes: Classic, nested, coupled, and beyond
RU2591474C1 (ru) Параллельный реконфигурируемый кодер бчх кодов
KR101636406B1 (ko) 저지연 신드롬 계산을 위한 bch 디코더의 전처리 장치 및 방법
US20060227017A1 (en) Information encoding by shortened reed-solomon codes
KR101619049B1 (ko) 병렬 bch 디코더
Tilavat et al. Simplification of procedure for decoding reed-solomon codes using various algorithms: an introductory survey
US9287898B2 (en) Method and circuit for shortening latency of Chien&#39;S search algorithm for BCH codewords
RU160863U1 (ru) Реконфигурируемый кодер бчх кодов
RU2601827C1 (ru) Реконфигурируемый кодер бчх кодов
RU160960U1 (ru) Реконфигурируемый кодер рида-соломона
Khan et al. Hardware implementation of shortened (48, 38) Reed Solomon forward error correcting code
Elumalai et al. Encoder And Decoder For (15113) and (63394) Binary BCH Code With Multiple Error Correction
Qamar et al. An efficient encoding algorithm for (n, k) binary cyclic codes
Belyaev et al. Reed-solomon encoder design by means of the digital filtration
TWI514778B (zh) 用於bch碼字之縮短秦式搜尋演算法延時的方法及電路
RU2777527C1 (ru) Параллельный кодер бчх с реконфигурируемой корректирующей способностью

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2015129665

Country of ref document: RU

Effective date: 20160720