RU2721937C1 - Способ декодирования помехоустойчивого кода - Google Patents

Способ декодирования помехоустойчивого кода Download PDF

Info

Publication number
RU2721937C1
RU2721937C1 RU2020104235A RU2020104235A RU2721937C1 RU 2721937 C1 RU2721937 C1 RU 2721937C1 RU 2020104235 A RU2020104235 A RU 2020104235A RU 2020104235 A RU2020104235 A RU 2020104235A RU 2721937 C1 RU2721937 C1 RU 2721937C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
symbols
information
register
syndrome
threshold element
Prior art date
Application number
RU2020104235A
Other languages
English (en)
Inventor
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 RU2020104235A priority Critical patent/RU2721937C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2721937C1 publication Critical patent/RU2721937C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/37Decoding methods or techniques, not specific to the particular type of coding provided for in groups H03M13/03 - H03M13/35
    • H03M13/43Majority logic or threshold decoding
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/47Error detection, forward error correction or error protection, not provided for in groups H03M13/01 - H03M13/37

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области вычислительной техники и связи и может быть использовано для декодирования помехоустойчивого кода при передаче, хранении, чтении и восстановлении цифровых данных. Технический результат заключается в повышении вероятности исправления ошибок при декодировании в условиях высокого уровня шума в каналах связи. Достигается за счет того, что принятые в декодер из канала связи двоичные информационные и избыточные символы кода преобразуют в символы информационного регистра, в символы регистра синдрома и в символы разностного регистра, которые последовательно корректируют по результатам срабатывания порогового элемента, при этом дополнительно для символов, ближайших к декодируемому, в информационном, синдромном и разностном регистрах определяют правдоподобные комбинации ошибок и результат срабатывания порогового элемента формируют по наиболее правдоподобной комбинации ошибок. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к устройствам, входящим в состав аппаратуры и программного обеспечения для систем коррекции ошибок при передаче, хранении, чтении и восстановлении цифровых данных. Оно может быть использовано в декодерах цифровых потоков с большой вероятностью ошибки в корректируемых данных.
Декодеры цифровых потоков широко используются для того, чтобы исправлять ошибки при передаче и хранении цифровых данных.
Техническая и экономическая польза применения систем кодирования состоит в том, что кодирование многократно повышает к.п.д. используемых каналов, что особенно важно для чрезвычайно дорогих спутниковых и космических каналов связи.
Известен способ [В.В. Золотарев, Г.В. Овечкин. Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы. Справочник. М., "Горячая линия - телеком", 2004, 124 с., с. 80], заключающийся в том, что после передачи по каналу связи информационные символы кода (поток U) направляют в информационный регистр, а проверочные символы (поток V) - в синдромный регистр, используя пороговый элемент (ПЭ), являющийся решающим элементом декодера, суммируют определенные символы синдрома (проверки) и, если число ненулевых символов на входе ПЭ превышает заданное пороговое значение, то изменяют содержимое ячеек, с которых снимались сигналы, а также декодируемый символ в крайней правой ячейке информационного регистра.
Недостатком этого способа является относительно низкая эффективность декодирования, что обусловливает весьма низкую возможность исправления ошибок в каналах связи с высоким уровнем шума.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предложенному является способ декодирования помехоустойчивого кода [RU 2377722, С2, Н03М 13/43, 27.12.2009], включающий прием 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, при этом, символы синдрома подают в 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, решения о необходимости изменения информационного символа принимают на основе конвейерных вычислений, при которых одновременно принимают на разных стадиях решения относительно группы декодируемых символов.
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно низкая эффективность декодирования, обусловленная весьма низкой возможностью исправления ошибок в каналах связи с высоким уровнем шума.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание эффективного способа декодирования путем повышения вероятности исправления ошибок в условиях высокого уровня шума в каналах связи.
Требуемый технический результат заключатся в повышении вероятности исправления ошибок при декодировании в условиях высокого уровня шума в каналах связи.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, в способе декодирования помехоустойчивого кода, основанном на том, что, принятые в декодер из канала связи двоичные информационные и избыточные символы кода преобразуют в символы информационного регистра, в символы регистра синдрома и в символы разностного регистра, которые последовательно корректируют по результатам срабатывания порогового элемента, согласно изобретению, дополнительно для символов, ближайших к декодируемому, в информационном, синдромном и разностном регистрах определяют правдоподобные комбинации ошибок и результат срабатывания порогового элемента формируют по наиболее правдоподобной комбинации ошибок.
На чертеже представлена схема, поясняющая реализацию предложенного способа для частного случая использования трех ячеек (с целью иллюстрации) информационного регистра 1, регистра 2 синдрома и разностного регистра 3, выходы которых соединены со входом порогового элемента 4.
Способ декодирования помехоустойчивого кода реализуется следующим образом.
В мажоритарном декодере принятые из канала связи двоичные информационные и избыточные символы кода преобразуют в символы информационного регистра 1, в символы регистра 2 синдрома и в символы разностного регистра 3, которые последовательно корректируют по результатам срабатывания порогового элемента 4.
Для символов, ближайших к декодируемому, в информационном регистре 1, регистре синдрома 2 и разностном регистре 3 по ограниченному числу символов N (для частного случая это три символа) определяют методом суммирования проверок для разных комбинаций возможных информационных ошибок наиболее правдоподобные комбинации ошибок, по которым формируют результат срабатывания порогового элемента для проведения коррекции в регистрах.
Пороговые элементы с логикой обработки сразу нескольких символов известны [В.В. Золотарев. Теория и алгоритмы многопорогового декодирования.// Радио и связь, Горячая линия - Телеком, М., 2006, 270 с. см.: с. 62-64]. А предложенная операция способа на основе подобных пороговых элементов и определения наиболее правдподобных комбинаций некоторого выбранного числа ошибок позволяет корректировать процедуру декодирования (работу декодера) и повышает эффективность декодирования.
Численные оценки и проведенный эксперимент показали, что предложенный способ декодирования позволяет обеспечить эффективную работу при ухудшении отношения энергетики канала E0/N0 на 0,3 дБ, по сравнению с заранее выбранным очень высоким уровнем шума, достаточно близким к пропускной способности канала. При типичных параметрах кодирования декодер работает даже при большом уровне шума со скоростью от 1 до 4 Мбит/с, что позволяет не разрабатывать для декодера специализированных программируемых логических интегральных схем, а применять для исправления ошибок в цифровых потоках данных именно программных версий декодера, поскольку он демонстрирует высокие уровни производительности, что является подтверждением простого рационального и быстрого способа реализации мажоритарных декодеров при высоком уровне шума.

Claims (1)

  1. Способ декодирования помехоустойчивого кода, основанный на том, что принятые в декодер из канала связи двоичные информационные и избыточные символы кода преобразуют в символы информационного регистра, в символы регистра синдрома и в символы разностного регистра, которые последовательно корректируют по результатам срабатывания порогового элемента, отличающийся тем, что дополнительно для символов, ближайших к декодируемому, в информационном, синдромном и разностном регистрах определяют правдоподобные комбинации ошибок и результат срабатывания порогового элемента формируют по наиболее правдоподобной комбинации ошибок.
RU2020104235A 2020-01-31 2020-01-31 Способ декодирования помехоустойчивого кода RU2721937C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104235A RU2721937C1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Способ декодирования помехоустойчивого кода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104235A RU2721937C1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Способ декодирования помехоустойчивого кода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2721937C1 true RU2721937C1 (ru) 2020-05-25

Family

ID=70803253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020104235A RU2721937C1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Способ декодирования помехоустойчивого кода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2721937C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741062C1 (ru) * 2020-06-17 2021-01-22 Валерий Владимирович Золотарев Способ инжекторного декодирования сверточных кодов
RU2746797C1 (ru) * 2020-11-03 2021-04-21 Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ декодирования линейных помехоустойчивых кодов с исправлением стираний

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2212101C1 (ru) * 2002-03-20 2003-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Кодек циклического помехоустойчивого кода
EP1168633B1 (en) * 1996-10-08 2004-12-29 Ericsson Inc. Method and apparatus for decoding block codes
RU2251210C1 (ru) * 2003-10-06 2005-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Кодек помехоустойчивого циклического кода
RU2377722C2 (ru) * 2007-06-21 2009-12-27 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования помехоустойчивого кода
RU2637487C1 (ru) * 2016-12-13 2017-12-04 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования информации с использованием свёрточных кодов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1168633B1 (en) * 1996-10-08 2004-12-29 Ericsson Inc. Method and apparatus for decoding block codes
RU2212101C1 (ru) * 2002-03-20 2003-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Кодек циклического помехоустойчивого кода
RU2251210C1 (ru) * 2003-10-06 2005-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Кодек помехоустойчивого циклического кода
RU2377722C2 (ru) * 2007-06-21 2009-12-27 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования помехоустойчивого кода
RU2637487C1 (ru) * 2016-12-13 2017-12-04 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования информации с использованием свёрточных кодов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741062C1 (ru) * 2020-06-17 2021-01-22 Валерий Владимирович Золотарев Способ инжекторного декодирования сверточных кодов
RU2746797C1 (ru) * 2020-11-03 2021-04-21 Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ декодирования линейных помехоустойчивых кодов с исправлением стираний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10673468B2 (en) Concatenated and sliding-window polar coding
US6910170B2 (en) Pre-decoder for a turbo decoder, for recovering punctured parity symbols, and a method for recovering a turbo code
WO2020108586A1 (zh) 一种极化码译码方法及装置、多级译码器、存储介质
US11652498B2 (en) Iterative bit flip decoding based on symbol reliabilities
Jing et al. Blind recognition of binary cyclic codes
RU2721937C1 (ru) Способ декодирования помехоустойчивого кода
RU2377722C2 (ru) Способ декодирования помехоустойчивого кода
US7945845B2 (en) Maximum likelihood decoding via mixed-integer adaptive linear programming
US20050210358A1 (en) Soft decoding of linear block codes
US8358713B2 (en) High throughput and low latency map decoder
WO2006001748A2 (en) Method and apparatus for decoding of turbo encoded data in a communication system
RU2699833C1 (ru) Способ ускоренного декодирования линейного кода
EP3737013B1 (en) Encoding method, decoding method and device
RU2637487C1 (ru) Способ декодирования информации с использованием свёрточных кодов
CN112152642A (zh) 一种具有重传机制的滑窗译码方法和系统
US20050008097A1 (en) Coded modulation scheme for a wirelesss communication system and methods thereof
US6192500B1 (en) Method and apparatus for enhanced performance in a system employing convolutional decoding
RU2667370C1 (ru) Способ декодирования линейного каскадного кода
CN101411071A (zh) 具有双向滑动窗口体系结构的map译码器
CN114050835A (zh) 一种基于奇偶校验预编码的rs码编码方法
CN112165336A (zh) 一种具有重新同步机制的滑窗译码方法和系统
EP2406908B1 (en) Mimo communication method and devices
Ahmed et al. Viterbi algorithm performance analysis for different constraint length
RU2747881C1 (ru) Способ декодирования длинного блокового кода с помощью алгоритма Витерби
CN110798284A (zh) 一种基于双bp译码图并行译码技术的极化码传输方法