BC/NW 2008, №1 (12): 6.1
АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КАНАЛА СВЯЗИ С
СИГНАЛОМ ФМ-4 И КОДЕКОМ БЧХ
Ю.В. Абросимова, А.Ю. Сизякова
(Москва,
Московский энергетический институт(технический университет), Россия)
В настоящее время необычайно велика потребность в
быстрой и надежной передаче информации по радиоканалам связи. В любом канале
связи сигналы искажаются, вызывая ошибки передачи информации. Для повышения
верности принятой информации используют коды, обнаруживающие и исправляющие
ошибки.
В основе работы всех кодов лежит изменение исходных
данных путем добавления некоторой избыточных битов. Эта операция называется
кодированием. Избыточные биты позволяют обнаружить и исправить ошибки,
возникающие при передаче кодированной информации по зашумленному каналу связи.
Эта операция называется декодированием.
В докладе кратко рассмотрены современные виды кодов,
применяемых для повышения помехоустойчивости канала связи в настоящее время:
БЧХ, Рида-Соломона и турбокоды, а также их потенциальные характеристики [1].
Коды БЧХ составляют мощный класс циклических кодов,
который обеспечивает достаточную свободу выбора длины блока, скорости
кодирования, размера алфавита и возможности коррекции ошибок. Коды БЧХ очень
важны, поскольку при длинах блоков порядка нескольких сотен коды БЧХ
превосходят своими качествами другие блочные коды с такой же длиной блока и
скоростью кодирования.
Коды Рида-Соломона – это недвоичные циклические коды,
обладающие наибольшим минимальным расстоянием, реализуемым для линейного кода при
одинаковой длине входных и выходных блоков кодера.
Турбокоды образуются посредством компоновки двух или
более составных кодов, являющихся разными вариантами чередования одной и той же
информационной последовательности. Концепция, лежащая в основе турбо декодирования,
заключается в том, что квантованные решения с выхода одного декодера передаются
на вход другого, причем эта процедура итеративно повторяется до тех пор, пока
не будут получены надёжные решения.
В докладе также проведен анализ помехоустойчивого
канала связи с сигналом ФМ-4 и кодером БЧХ (127, 64). Приведены имитационные
компьютерные модели рассматриваемого канала [2]. Интерфейс приложения позволяет
наблюдать сигнал в любой точке схемы, а также контролировать ошибки
декодирования в гауссовском канале связи. В докладе приведены зависимости
достоверности передачи данных от отношения сигнал-шум в канале и рассчитан
энергетический выигрыш от использования кодирования.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Скляр Б. Цифровая
связь. Теоретические основы и практическое применение. – 2-е изд., испр./ – М:.
Издательский дом «Вильямс», 2004.
2.
Разевиг Д.В.,
Лаврегнтьев Г.В., Златин И.Л. System
View – средство системного проектирования радиоэлектронных
устройств. – М: Горячая линия - Телеком, 2002.