RU2377722C2 - Способ декодирования помехоустойчивого кода - Google Patents

Способ декодирования помехоустойчивого кода Download PDF

Info

Publication number
RU2377722C2
RU2377722C2 RU2007123269/09A RU2007123269A RU2377722C2 RU 2377722 C2 RU2377722 C2 RU 2377722C2 RU 2007123269/09 A RU2007123269/09 A RU 2007123269/09A RU 2007123269 A RU2007123269 A RU 2007123269A RU 2377722 C2 RU2377722 C2 RU 2377722C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
characters
syndrome
decoded
symbols
code
Prior art date
Application number
RU2007123269/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007123269A (ru
Inventor
Валерий Владимирович Золотарев (RU)
Валерий Владимирович Золотарев
Original Assignee
Валерий Владимирович Золотарев
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 Валерий Владимирович Золотарев filed Critical Валерий Владимирович Золотарев
Priority to RU2007123269/09A priority Critical patent/RU2377722C2/ru
Publication of RU2007123269A publication Critical patent/RU2007123269A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377722C2 publication Critical patent/RU2377722C2/ru

Links

Landscapes

  • Error Detection And Correction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к декодированию помехоустойчивого кода. Способ декодирования помехоустойчивого кода, включающий поступление в декодер из канала связи двоичных или недвоичных информационных символов вместе с избыточными символами кода, преобразование последних в символы регистра синдрома, вычисление оценок значений декодируемых символов на основе определенных ячеек синдрома, определяемых выбранным кодом, сравнение результата вычисления с вычисляемым порогом и принятие решения о необходимости изменения декодируемого информационного символа по результатам сравнения, отличающийся тем, что символы синдрома поступают на пороговый элемент на такое число тактов его работы раньше относительно момента принятия решения о значении декодируемого символа, каково количество символов синдрома на входах порогового элемента, причем принятие решения о необходимости изменения информационного символа производят на основе конвейерных вычислений, при которых одновременно принимают на разных стадиях решения относительно целой группы декодируемых символов. Технический результат - повышение скорости работы декодеров до уровня, определяемого максимально возможной скоростью сдвига данных по регистрам сдвига.

Description

Изобретение относится к декодированию помехоустойчивого кода для обнаружения ошибок и их исправления.
Как известно, при использовании помехоустойчивых кодов, в том числе и мажоритарно декодируемых, информационные символы поступают в декодер из канала связи (в котором возможно внесение ошибок в цифровое сообщение) вместе с избыточными символами кода, которые путем простых стандартных операций преобразуются в символы синдрома, обладающие важным свойством зависимости их значений только от ошибок, произошедших в канале связи, и совершенно не зависят от информационных символов, которые нужно передать получателю (см., например, Овечкин Г.В. и Золотарев В.В. Эффективные алгоритмы помехоустойчивого кодирования для цифровых систем связи. Электросвязь, № 9, 2003 г., с.34-37).
Символы регистра синдрома могут быть как двоичными, так и недвоичными, многоразрядными, что может определяться как видом передаваемой информации, так и приемным устройством, модемом, из которого цифровой поток поступает в декодер, исправляющий ошибки. Если модем мягкий, то символы синдрома небольшие целые числа даже при передаче обычного двоичного потока. Если модем жесткий, то символы синдрома - двоичный поток, поскольку такой модем просто принимает решения о значении символов двоичных потоков, не оценивая их надежность.
Декодер с помощью порогового элемента сначала суммирует на каждом такте работы после очередного сдвига данных по своим регистрам некоторые символы в определенных ячейках (которые определяются выбранным кодом) и после суммирования сравнивает результат с определенным назначаемым или вычисляемым порогом, который и определяет, нужно ли менять декодируемый информационный символ или нет. Это общая схема для всех линейных кодов, блоковых и сверточных.
Недостатком известной схемы является то, что обычно быстродействие суммирующих элементов порогового элемента и регистра сдвига имеют близкие значения. Поэтому при суммировании 5-ти, 30-ти и более чисел на пороговом элементе (ПЭ) оказывается, что работа декодера замедляется из-за того, что процесс суммирования небольших целых чисел, которых, тем не менее, довольно много, затягивается и скорость работы декодера очень заметно снижается по сравнению со случаем, если бы данные перемещались бы по регистрам сдвига с максимальной возможной для выбранной элементной базы скоростью.
Задачей изобретения является повышение скорости работы декодеров мажоритарного типа до уровня, определяемого только максимально возможной скоростью сдвига данных по регистрам сдвига в выбранной элементной базе.
Указанная задача достигается способом декодирования помехоустойчивого кода, включающим поступление в декодер из канала связи двоичных или недвоичных информационных символов вместе с избыточными символами кода, преобразование последних в символы регистра синдрома, вычисление оценок значений декодируемых символов в пороговом элементе декодера на каждом такте работы после очередного сдвига данных по своим регистрам на основе некоторых символов в определенных ячейках регистра синдрома, определяемых выбранным кодом, сравнение результата вычисления с определенным назначаемым или вычисляемым порогом и принятие решения по результатам сравнения о необходимости изменения декодируемого информационного символа, при этом данные из ячеек регистра сдвига считывают пороговым элементом на несколько позиций раньше того момента, когда значения этих ячеек требуются для вынесения решения о значении декодируемого символа, а указанные вычисление и сравнение заканчивают на пороговом элементе через несколько тактов его работы к моменту принятия решения о необходимости изменения декодируемого символа.
Указанное считывание пороговым элементом данных из ячеек регистра начинают на такое число позиций регистров сдвига раньше момента, когда значения символов синдрома потребуются для решения о значении декодируемого символа, каково количество символов синдрома на входах порогового элемента декодера.
Способ осуществляется следующим образом.
Из канала связи поступают зашумленные в канале связи информационные и проверочные символы кода и после вычисления вектора синдрома, зависящего только от конфигурации ошибок канала связи, эти символы проходят мимо ПЭ декодера. Его функция состоит в том, чтобы определить, какие символы на позициях, определяемых кодом, встречаются чаще других и на сколько. Если код двоичный, то это только возможные значения 0 и 1, а в случае недвоичного кода возможные значения будут определяться алфавитом кода, например q=256, как это имеет место в кодах Рида-Соломона и в других кодовых конструкциях. Но для вынесения такого решения нужно несколько тактов работы решающего устройства, входящего в состав порогового элемента. Это сильно замедляет работу всего устройства в целом, что очень нежелательно.
Изобретение состоит в том, что на ПЭ декодера любого типа, использующего такой ПЭ, содержимое надлежащих ячеек, среди которых нужно определить наиболее часто встречающееся значение, поступает на некоторое число позиций регистров сдвига раньше того момента, когда они уже потребуются для принятия требуемого решения. Поэтому такое решающее, возможно, конвейерное устройство, по мере продвижения декодируемых данных, будет выполнять необходимые функции в разных своих слоях (на разных уровнях), и к моменту декодирования решения будут готовы. Такие устройства одновременно принимают решения относительно целой группы декодируемых символов, находясь в каждый момент времени на разных стадиях принятия решений относительно различных соседних символов, находящихся в регистрах декодера. Величина, на которую надо брать символы синдрома и, может быть, других ячеек декодера, раньше, определяется числом тактов работы того порогового элемента, который должен быть реализован. Например, для двоичного случая надо отдавать на ПЭ символы не менее, чем на LOG2N+2 позиций, (N - число символов на входе ПЭ) регистров раньше момента, когда надо принимать решения относительно декодируемого символа, а для недвоичных символов эта задержка может составлять до (3-5)N позиций, в зависимости от конкретной реализации ПЭ.

Claims (1)

  1. Способ декодирования помехоустойчивого кода, включающий поступление в декодер из канала связи двоичных или недвоичных информационных символов вместе с избыточными символами кода, преобразование последних в символы регистра синдрома, вычисление оценок значений декодируемых символов на основе определенных ячеек синдрома, определяемых выбранным кодом, сравнение результата вычисления с вычисляемым порогом и принятие решения о необходимости изменения декодируемого информационного символа по результатам сравнения, отличающийся тем, что символы синдрома поступают на пороговый элемент на такое число тактов его работы раньше относительно момента принятия решения о значении декодируемого символа, каково количество символов синдрома на входах порогового элемента, причем принятие решения о необходимости изменения информационного символа производят на основе конвейерных вычислений, при которых одновременно принимают на разных стадиях решения относительно целой группы декодируемых символов.
RU2007123269/09A 2007-06-21 2007-06-21 Способ декодирования помехоустойчивого кода RU2377722C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123269/09A RU2377722C2 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Способ декодирования помехоустойчивого кода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123269/09A RU2377722C2 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Способ декодирования помехоустойчивого кода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007123269A RU2007123269A (ru) 2008-12-27
RU2377722C2 true RU2377722C2 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41643201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007123269/09A RU2377722C2 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Способ декодирования помехоустойчивого кода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2377722C2 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103427843A (zh) * 2012-05-17 2013-12-04 Lsi公司 用于二进制和非二进制双解码处理的系统和方法
RU2546070C1 (ru) * 2013-11-12 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ мягкого декодирования помехоустойчивого кода
RU2557454C1 (ru) * 2014-03-07 2015-07-20 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования помехоустойчивого кода
RU2573741C2 (ru) * 2014-02-20 2016-01-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук Способ работы символьного порогового элемента в символьном мажоритарном декодере
RU2607235C2 (ru) * 2014-03-24 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" (ФГБОУ ВПО "РГРТУ", РГРТУ) Способ обнаружения наличия заданного вида помехоустойчивого кодирования дискретной последовательности
RU2637487C1 (ru) * 2016-12-13 2017-12-04 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования информации с использованием свёрточных кодов
RU2721937C1 (ru) * 2020-01-31 2020-05-25 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования помехоустойчивого кода
RU2734450C2 (ru) * 2018-04-09 2020-10-16 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Способ декодирования помехоустойчивых кодов

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103427843A (zh) * 2012-05-17 2013-12-04 Lsi公司 用于二进制和非二进制双解码处理的系统和方法
CN103427843B (zh) * 2012-05-17 2014-10-15 Lsi公司 用于二进制和非二进制双解码处理的系统和方法
RU2546070C1 (ru) * 2013-11-12 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ мягкого декодирования помехоустойчивого кода
RU2573741C2 (ru) * 2014-02-20 2016-01-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук Способ работы символьного порогового элемента в символьном мажоритарном декодере
RU2557454C1 (ru) * 2014-03-07 2015-07-20 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования помехоустойчивого кода
RU2607235C2 (ru) * 2014-03-24 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" (ФГБОУ ВПО "РГРТУ", РГРТУ) Способ обнаружения наличия заданного вида помехоустойчивого кодирования дискретной последовательности
RU2637487C1 (ru) * 2016-12-13 2017-12-04 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования информации с использованием свёрточных кодов
RU2734450C2 (ru) * 2018-04-09 2020-10-16 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Способ декодирования помехоустойчивых кодов
RU2721937C1 (ru) * 2020-01-31 2020-05-25 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования помехоустойчивого кода

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007123269A (ru) 2008-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2377722C2 (ru) Способ декодирования помехоустойчивого кода
US8977940B1 (en) Error event processing methods and systems
CN101867379B (zh) 一种循环冗余校验辅助的卷积码译码方法
JPH10178355A (ja) 連接符号の誤り訂正復号装置及び復号方法
JP4227481B2 (ja) 復号装置および復号方法
US6757865B1 (en) Turbo-code error correcting decoder, turbo-code error correction decoding method, turbo-code decoding apparatus, and turbo-code decoding system
WO2006001748A2 (en) Method and apparatus for decoding of turbo encoded data in a communication system
US7263652B2 (en) Maximum likelihood detector and/or decoder
KR100853139B1 (ko) 전송 포맷 검출 장치 및 방법
RU2721937C1 (ru) Способ декодирования помехоустойчивого кода
JP2008118327A (ja) ビタビ復号方法
RU2699833C1 (ru) Способ ускоренного декодирования линейного кода
RU2637487C1 (ru) Способ декодирования информации с использованием свёрточных кодов
JP4286274B2 (ja) 誤り訂正装置
JP2010130271A (ja) 復号器および復号方法
CN101411071A (zh) 具有双向滑动窗口体系结构的map译码器
JPH06284018A (ja) ビタビ復号方法および誤り訂正復号化装置
RU2734450C2 (ru) Способ декодирования помехоустойчивых кодов
RU2667370C1 (ru) Способ декодирования линейного каскадного кода
US8099657B2 (en) Error correcting Viterbi decoder
RU2747881C1 (ru) Способ декодирования длинного блокового кода с помощью алгоритма Витерби
US8181098B2 (en) Error correcting Viterbi decoder
RU2557454C1 (ru) Способ декодирования помехоустойчивого кода
Abubeker et al. Maximum likelihood DE coding of convolutional codes using viterbi algorithm with improved error correction capability
KR100302032B1 (ko) 오류정정 디코더 및 오류정정 디코딩 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110622

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140510

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180622