交織結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢可惠及多個細分市場。交織型ADC最大好處是增加了帶寬,因為ADC的奈奎斯特帶寬更寬了。同樣,我們舉兩個100 MSPS ADC交織以實現(xiàn)200 MSPS采樣速率的例子。
2020-06-09 09:54:496440 。Berrou、Glavieux和Thitimajshima最先提出了Turbo碼,其結(jié)構(gòu)由兩個并行級聯(lián)卷積編碼器組成。Turbo碼編碼方案產(chǎn)生同一信息序列的兩個不同交織形式的分量碼。解碼時,由兩個MAP解碼器
2020-09-09 12:23:00724 IP CORE TURBO DECODER EC/ECP
2023-03-30 12:02:33
IP CORE TURBO DECODER ORCA 4
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IP CORE TURBO DECODER ECP2
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SITE LICENSE TURBO DECODER ECP2
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IP CORE TURBO DECODER ECP2M
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IP CORE TURBO DECODER XP2
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SITE LICENSE TURBO DECODER XP2
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IP CORE TURBO DECODER XP
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SITE LICENSE TURBO DECODER XP
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IP CORE TURBO DECODER XPGA
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IP CORE TURBO ENCODER EC/ECP
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IP CORE TURBO ENCODER ORCA 4
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IP CORE TURBO ENCODER ECP2 CONF
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IP CORE TURBO ENCODER ECP2M CONF
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IP CORE TURBO ENCODER SC/SCM
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SITE LICENSE TURBO ENCODER XP2
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IP CORE TURBO ENCODER XP CONF
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IP CORE TURBO ENCODER XPGA
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這里寫自定義目錄標題Turbo PMAC控制卡步進電機控制Turbo PMAC控制卡步進電機控制PMAC控制卡的步進電機控制程序,用自帶的軟件所需要的參數(shù)以及他的意義。名稱:I7m03描述:為分頻器
2021-09-07 08:17:29
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 編輯
<p>程序:<font face="Verdana">library altera mf ;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; USE altera_mf .altera_mf_component s. all<br/></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .........<br/>用MAX-PLUSⅡ 調(diào)試程序時,提示“Can't open VHDL altera_mf”這是什么原因啊&nbsp; ,</p>
2009-05-19 11:10:44
Turbo數(shù)字視音頻服務(wù)器采用的是MPEG-2壓縮編碼方式,碼率從4Mbps、8Mbps、12Mbps、15Mbps、25Mbps可選,內(nèi)部采用硬盤記錄方式,記錄時間為10小時(高清25Mbps碼率)~40小時(標清4Mbps碼率),通過擴展硬盤單元,還可大大擴展其存儲容量。
2011-03-06 21:45:47
交織的優(yōu)勢交織型ADC的挑戰(zhàn)
2021-01-12 07:37:21
The ABCs of Interleaved ADCs作者:Jonathan Harris,ADI 應(yīng)用工程師簡介在當今的許多細分市場,交織型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項優(yōu)勢。在通信
2020-08-05 09:54:42
調(diào)制有何區(qū)別?
(2)要進行上行數(shù)據(jù)信息調(diào)制及UCI信息復(fù)用、交織,MOD的幾個寄存器值該怎么設(shè)置(特別哪些字段的值要注意)?
(3)MOD子模塊輸出時,是不是將CQI、RI、ACK信息位置填充虛比特??
2018-06-21 00:28:15
操作則需要兩個計數(shù)器來實現(xiàn)地址的累加,實現(xiàn)的波形如圖所示 3. 列旋轉(zhuǎn)交織 校驗位交織輸出ui按列順序依次寫入列旋轉(zhuǎn)交織器,然后按行依次讀出,完成列旋轉(zhuǎn)交織,每列寫入的起始位置由tc決定,整個旋轉(zhuǎn)交織
2020-01-08 14:24:40
三線turbo模式的示意圖上將SDI引腳直接拉高了;但從手冊上看,ad4001需要通過SDI引腳寫寄存器來配置成turbo模式。
所以SDI引腳到底需不需要被控制呢?
2023-11-30 06:02:17
成隨機錯誤,為正確譯碼創(chuàng)造了更好的條件。從嚴格意義上說,交織不是編碼,因為交織技術(shù)本身不產(chǎn)生冗余碼元;但是如果把編碼器和交織器看成一個整體,則新構(gòu)成的“交織碼”具有了更好的糾錯性能。什么是分組交織
2008-05-30 16:13:49
什么是Turbo碼的迭代譯碼算法?Turbo 碼獲得優(yōu)異性能的第二個重要因素是應(yīng)用了基于最大后驗概率準則 (MAP) 的迭代譯碼算法。當前Turbo譯碼算法有哪些?(1) 標準算法(MAP)它對
2008-05-30 16:24:49
and decoding: Turbo codes”,提出了一種全新的編碼方式——Turbo 碼。它巧妙地將兩個簡單分量碼通過偽隨機交織器并行級聯(lián)來構(gòu)造具有偽隨機特性的長碼,并通過在兩個軟入/軟出(SISO)譯碼器之間
2008-05-30 16:21:20
。由此可見,級聯(lián)碼適用于組合信道。由于內(nèi)碼譯碼器的錯誤往往是連續(xù)出現(xiàn)的,一般在內(nèi)外編碼器之間需要一個交織器,接收端也相應(yīng)地增加反交織器。級聯(lián)碼的組合方式很多,如外碼采用RS 碼,內(nèi)碼用二進制分組碼或卷積碼
2008-05-30 16:16:10
提出了一種改進的TURBO碼算法,該算法改進了傳統(tǒng)算法的路徑度量的運算和可靠度的運算,可以顯著地減少TURBO解碼器使用的硬件資源,存儲器的使用是傳統(tǒng)算法的一半。根據(jù)改進的算法,該文還提出了一種
2009-06-14 00:18:25
使用XenServer 7的井上服務(wù)器的渦輪增壓效果比以前更好?以上來自于谷歌翻譯以下為原文Hi!CPU turbo mode is important for performance, especially
2018-09-25 15:03:30
EVB9303,評估板EVB,利用LAN9303提供功能齊全的三端口單MII / RMII / Turbo MII以太網(wǎng)交換機。 EVB9303通過板載RJ45連接器提供兩個完全集成的MAC
2020-05-18 09:30:22
華為GPU Turbo揭秘,嚇人的技術(shù),原來只是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2019-11-11 06:24:43
1吳宇飛的turbo碼經(jīng)典程序2一篇畢設(shè)
2019-11-11 19:57:43
方式——Turbo 碼。它巧妙地將兩個簡單分量碼通過偽隨機交織器并行級聯(lián)來構(gòu)造具有偽隨機特性的長碼,并通過在兩個軟入/軟出(SISO)譯碼器之間進行多次迭代實現(xiàn)了偽隨機譯碼。仿真結(jié)果表明,在AWGN
2008-05-28 15:09:03
基于FPGA的交織編碼技術(shù)研究及實現(xiàn)中文期刊文章作 者:楊鴻勛 張林作者機構(gòu):[1]貴州航天電子科技有限公司,貴州貴陽550009出 版 物:《科技資訊》 (科技資訊)年 卷 期:2017年 第
2018-05-11 14:09:54
迭代次數(shù)、約束長度、交織長度等turbo碼性能的影響。matlab的仿真程序,謝謝。郵箱673221349@qq.com
2012-04-29 17:16:29
。Turbo碼現(xiàn)已成為深空通信的標準,即第三代移動通信(3G)信道編碼方案[2]。Turbo碼雖然具有優(yōu)異的譯碼性能,但是由于其譯碼復(fù)雜度高,譯碼延時大等問題,嚴重制約了Turbo碼在高速通信系統(tǒng)中的應(yīng)用。因此,如何設(shè)計一個簡單有效的譯碼器是目前Turbo碼實用化研究的重點。
2019-08-22 07:28:46
的輸入都由不同的交織器分開。因此有效地實現(xiàn)了隨機性編譯碼思想,而且能更靠近香農(nóng)的理論限。但是當傳輸信號是衰落信道,Turbo編碼的性能會受到很大的影響,尤其是當系統(tǒng)的接收機移動,甚至速度比較快時,僅僅將Turbo碼與分層空時編碼系統(tǒng)進行級聯(lián)使用,并不能取得良好的效果。
2019-08-19 06:22:46
基于FPGA的Turbo碼編譯碼器各模塊實現(xiàn)的 VHDL或verilog HDL程序。急求啊謝謝大神啦!!
2015-06-08 22:45:24
交織是一種極復(fù)雜的過程,是對糾錯過程的補充,交織的基本原理是將數(shù)字基帶信號按已定義了的規(guī)則進行“攪亂”,在接收端解調(diào)后再將這些“攪亂”的數(shù)據(jù)信號按相反的規(guī)則重新排列,使之恢復(fù)出原始的次序。
2021-04-26 07:35:44
由于課程設(shè)計需要課我又沒學(xué)過FPGA請大家?guī)蛶兔?交織深度為64即可
2016-07-03 12:49:04
Turbo碼編碼器的FPGA實現(xiàn)Turbo碼譯碼器的FPGA實現(xiàn)Turbo碼編譯碼器的性能有哪些?
2021-05-07 06:06:23
我有戴爾Inspiron 15 7559操作系統(tǒng):Windows 7 x64同英特爾?酷睿?i5-6300HQ處理器和處理器是見證的 - 基頻2.30 GHz - 最大Turbo頻率3.20 GHz
2018-10-23 10:48:10
浮點模型具有簡單,計算速度快的特點,且讀寫存儲器的效率較高。同時,該Turbo解碼器還采用了Max-log-MAP 算法和步進窗口訓(xùn)練技術(shù)(SW-WT)。 當在ASIC中實現(xiàn)該硬件Turbo解碼器
2009-07-29 08:31:28
我現(xiàn)在用C6670的PUSCH上行發(fā)端的BCP例子。1. 看Guide中描述,BCP是先做加擾和調(diào)制,最后做信道交織。然而信道交織分為兩部分,分別通過BCP和EDMA完成。是否是這樣?2. 如果流程
2018-08-03 06:50:04
介紹一種用CPLD實現(xiàn)的短幀交織器的設(shè)計方案。
2021-04-30 07:09:11
`已知一張PCB板上有N個條碼,將5個Datalogic讀碼器并排安裝,平行從PCB一側(cè)掃到另一側(cè),五個讀碼器同時讀碼,刪除重復(fù)的條碼后,怎么實現(xiàn)漏掃報警功能(前面板上高亮顯示漏掃的條碼區(qū)域),求大神支招。`
2018-08-11 16:31:28
Turbo C 是美國Borland 公司的產(chǎn)品,Borland 公司是一家專門從事軟件開發(fā)、研制的大公司。該公司相繼推出了一套 Turbo 系列軟件, 如Turbo BASIC, TurboPascal, Turbo Prolog, 這些軟件很受用戶
2008-09-18 10:04:000
turbo c 3.0是非常好的集成中文環(huán)境的精巧強大的C/C++語言編程學(xué)習工具!“Turbo C++ 3.0”軟件是Borland公司在
2008-09-18 10:12:370 turbo c 綠色版
2008-09-18 12:31:190 提出了一種改進的TURBO碼算法,該算法改進了傳統(tǒng)算法的路徑度量的運算和可靠度的運算,可以顯著地減少TURBO解碼器使用的硬件資源,存儲器的使用是傳統(tǒng)算法的一半。根據(jù)改進的
2009-05-26 20:48:2611 Turbo C圖形函數(shù)教程:
2009-05-27 10:58:4719 文章首先介紹了Turbo 碼的編碼結(jié)構(gòu)和用于Turbo 碼迭代譯碼的最大后驗概率譯碼算法;然后提出了在幾種不同方案下Turbo 碼的信息隱藏技術(shù),對隱藏信息前后的譯碼效果進行了理論分
2009-08-24 10:00:0814 文章首先介紹了信道編碼的原理和WCDMA 中的信道編碼方案,然后詳細分析了在WCDMA 系統(tǒng)中Turbo 碼的編譯碼原理,最后根據(jù)不同數(shù)據(jù)傳輸速率的要求對WCDMA 系統(tǒng)中交織器的模式和深
2009-08-24 11:48:121 文章首先介紹了信道編碼的原理和WCDMA 中的信道編碼方案,然后詳細分析了在WCDMA 系統(tǒng)中Turbo 碼的編譯碼原理,最后根據(jù)不同數(shù)據(jù)傳輸速率的要求對WCDMA 系統(tǒng)中交織器的模式和深度
2009-08-25 08:14:4439 Turbo 碼編譯碼技術(shù)是近年來新興的信道編碼技術(shù),在其編解碼過程中,交織器起著很重要的作用,它是實現(xiàn)隨機,降低編碼相關(guān)性的核心。本文主要介紹了三種分組交織器的設(shè)計方
2009-09-18 10:23:2531 Turbo C實用高級編程技巧
2009-10-16 18:38:080 交織多址接入系統(tǒng)信道容量證明:交織多址接入系統(tǒng)(IDMA)是使用低速率碼并利用交織器區(qū)分用戶的多址接入系統(tǒng),被認為是碼分多址(CDMA)的特例。IDMA省去專門的擴頻序列,通過迭代檢
2009-10-20 17:48:355 地面數(shù)字視頻廣播中內(nèi)交織器與解內(nèi)交織器設(shè)計同濟大學(xué)通信軟件及專用集成電路設(shè)計中心 200092 周加銃摘要:本文介紹了交織解交織的基本原理,針對地面數(shù)字視頻廣播系統(tǒng)
2009-12-14 11:11:2541 針對圖像在打印傳輸或者掃描過程中,存在大量誤差,圖像發(fā)生失真。該文提出一種專門應(yīng)用于圖像的交織里德所羅門碼設(shè)計方法,該方法是通過用交織編碼將圖像中突發(fā)錯誤離
2010-01-15 11:30:4543 介紹了Turbo碼和交織技術(shù)以及交織技術(shù)在Turbo碼中的重要作用,提出了一種交織器電路的設(shè)計思路, 進行了信道的性能仿真,并比較了其性能。根據(jù)此設(shè)計思路,用Verilog HDL語言設(shè)計了交
2010-07-02 17:02:1622 本文分析了交織器在Turbo碼中的重要作用,以及分組交織器存在的缺陷,提出了一種改進型分組交織器的設(shè)計與實現(xiàn)方法。該交織器具有算法簡單、易于實現(xiàn)、可適應(yīng)不同數(shù)據(jù)幀長度傳
2010-07-28 17:26:2715 本文介紹了可變參數(shù)交織編碼器FPGA實現(xiàn)的圖形設(shè)計過程,給出了完整的設(shè)計思路和設(shè)計電路,并對設(shè)計進行了仿真實驗,從仿真圖中可以清楚的看出不同交織深度下的性能指標
2010-07-28 17:59:2710 介紹交織技術(shù)在Turbo碼中的作用及原理,按照螺旋交織器設(shè)計的要求,提出了一種交織器電路的設(shè)計方案。根據(jù)此設(shè)計思路得出交織器系統(tǒng)框圖,用硬件描述語言進行編程設(shè)計了交織
2010-08-06 15:01:0927 Turbo碼是一種低信噪比條件下也能達到優(yōu)異糾錯性能的信道編碼。早期為了強調(diào)Turbo碼接近香農(nóng)限的優(yōu)異性能,研究的碼字長度非常大[1~2],存在譯碼復(fù)雜度大、譯碼時
2010-09-29 16:15:5146 針對固定碼長Turbo碼適應(yīng)性差的缺點,以LTE為應(yīng)用背景,提出了一種幀長可配置的Turbo編譯碼器的FPGA實現(xiàn)方案。該設(shè)計可以依據(jù)具體的信道環(huán)境和速率要求調(diào)節(jié)信息幀長,平衡譯碼性
2010-11-11 16:07:5926 交織是一種極復(fù)雜
2006-04-16 23:43:143073 一種交織器和解交織器的FPGA電路實現(xiàn)
交織和解交織是組合信道糾錯系統(tǒng)的一個重要環(huán)節(jié),交織器和解交織器的實現(xiàn)方法有多種。本文利用Altera公司開發(fā)的Quartus軟
2009-02-08 23:21:591505 基于Matlab的Turbo碼仿真研究
摘 要:為了使Turbo碼仿真更容易,研究并建立了基于Matlab中Simulink通信模塊的Turbo碼仿真模型。Turbo碼編碼器采用兩個相同
2009-05-20 16:21:241852 摘要:介紹用FPGA實現(xiàn)數(shù)字通信中的交、解交織器的一種比較通用的方案,詳細說明了設(shè)計中的一些問題及解決辦法。還介紹了一種實現(xiàn)FPGA中信號延時的方法。
2009-06-20 13:58:221118 交織碼
圖5-11 比特交織編碼圖
將編碼后碼長?n
2009-09-26 11:18:50915 基于FPGA的改進型分組交織器的設(shè)計與實現(xiàn)
Turbo碼是由法國人Berrou于1993年提出的一種性能優(yōu)越的信道編碼方案[1],其應(yīng)用已逐步推廣到衛(wèi)星通信、移動通信和計算機通信
2009-11-06 10:07:131066 什么是渦輪增壓(Turbo)
渦輪增
2010-03-12 09:54:30439 Turbo 碼。它巧妙地將兩個簡單分量碼通過偽隨機交織器并行級聯(lián)來構(gòu)造具有偽隨機特性的長碼,并通過在兩個軟入/軟出(SISO)譯碼器之間進行多次迭代實現(xiàn)了偽隨機譯碼。他的性能
2010-07-28 17:30:271976 Turbo碼雖然具有優(yōu)異的譯碼性能,但是由于其譯碼復(fù)雜度高,譯碼延時大等問題,嚴重制約了Turbo碼在高速通信系統(tǒng)中的應(yīng)用。因此,如何設(shè)計一個簡單有效的譯碼器是目前Turb
2010-11-25 10:10:261772 文中對現(xiàn)有的主要Turbo碼,包括并行級聯(lián)卷積Turbo碼、串行級聯(lián)卷積Turbo碼、分組乘積Turbo碼,對它們的譯碼算法、硬件產(chǎn)品和在無線通信系統(tǒng)中的應(yīng)用進行分析和介紹。
2011-03-20 11:41:0730 短幀數(shù)字通信系統(tǒng)適合采用矩陣式分組交織,本文以CDMA2000 語音傳輸標準下短幀為例,給出了具體的1216 的A 型分組比特交織器和解交織器。在實際中,該設(shè)計方案在不增加系統(tǒng)復(fù)雜度的
2011-05-14 15:28:5327 介紹了摩托羅拉公司新一代定點數(shù)字信號處理芯片MSC8101的特點,以及Turbo碼譯碼在MSC8101上的實現(xiàn)技術(shù)。
2011-09-13 18:04:1220 Turbo C 高級程序員編程指南 Turbo C 的到來,總的來說給程序員尤其為C程序提供一個以其環(huán)境和編譯器速度而引人注目的令人激動的實現(xiàn)。Turbo C 獲得了迅速的成功和老資格及初學(xué)者程序員
2012-04-01 15:14:190 中小長度的數(shù)據(jù)報文業(yè)務(wù)為主,所以突發(fā)通信中的Turbo碼的碼長也是中等長度以下的。本文面向突發(fā)數(shù)據(jù)通信中的信道編碼應(yīng)用,研究了短幀長Turbo碼編譯碼算法的FPGA實現(xiàn)。實現(xiàn)中采用了優(yōu)化的編譯碼算法,以降低譯碼復(fù)雜度和譯碼延時。最后仿真和測試了Turbo譯碼器的糾錯性能和吞吐量。
2018-07-12 08:15:003247 (SC-FDMA)技術(shù),下行采用正交頻分多址接入(OFDMA)技術(shù),其中物理層的技術(shù)相對于3G發(fā)生了革命性的變化。本文針對物理層下行鏈路的Turbo編碼器進行研究,實現(xiàn)了基于FPGA的Turbo編碼器。
2017-12-19 10:50:010 介紹了Turbo碼的編解碼原理,并且提出了一種完全基于Simulink模塊的Turbo碼仿真模型。編碼器采用兩個相同的分量編碼器通過交織器并行級聯(lián)而成。譯碼器采用迭代譯碼方式,由Simulink
2017-12-26 17:56:435 詳細探討了卷積Turbo碼編碼器實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題,結(jié)合CCSDS及IMT-2000國際通信標準給出了具體解決方案。使用Maxplus2開發(fā)工具在CPLD.上實現(xiàn)了整個卷積Turbo碼編碼器并給出了系統(tǒng)分析,實驗結(jié)果表明了該編碼器的正確性和合理性。
2019-05-30 17:26:559 給出了跳頻系統(tǒng)中 Turbo碼譯碼器的FPGA( field programmable gate array)實現(xiàn)方案。譯碼器采用了MaxLog-map譯碼算法和模塊化的設(shè)計方法,可以
2021-04-01 11:21:465 根據(jù)MATLAB中的偽隨機交織器產(chǎn)生的交織圖案初始化到ROM的實驗(嵌入式開發(fā)工程師報名)-根據(jù)MATLAB中的偽隨機交織器產(chǎn)生的交織圖案初始化到ROM
2021-07-30 16:19:5713 本文分析了卷積交織和解交織的基本原理,然后采用Altera 的FPGA器件,用RAM分區(qū)循環(huán)移位法來實現(xiàn)解交織器。無論從理論上,還是從計算機仿真和綜合結(jié)果上來分析,都可以看出用這種方法來實現(xiàn)
2021-09-28 17:53:422343 當調(diào)制方式為16-AQM,64-QAM和256-QAM時需要做位交織,交織的目的是將突發(fā)的錯誤分散開來,把一個較長的突發(fā)差錯離散成隨機差錯,再用隨機差錯的編碼(FEC)等信道編碼技術(shù)消除隨機差錯
2023-05-06 10:02:09406
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