目的是為了進一步降低低密度奇偶校驗(LDPC)碼譯碼算法的復雜度,基于經典置信傳播(BP)譯碼算法,給出了對數域迭代后驗概率對數似然比(APP LLR)算法。通過概率域的和積算法(SPA)和對數域的迭代APP LLR算法的性能仿真及分析可見,迭代APP LLR算法能以較小的性能損失換取復雜度的大幅降低。進一步選用迭代APP LLR算法,結合不同地形條件下的VHF頻段信道模型,仿真了LDPC碼編譯碼系統(tǒng)的性能。
摘要:文中針對Tetra通信系統(tǒng)中采用的ACELP算法,分析了該算法的基本原理,介紹了其算法基于VC++6.0的軟件實現過程,重點闡述了ACELP在網絡通信中的實現及應用情況。隨著通信技術的快速發(fā)展,語音編碼技術發(fā)展越來越
1、引言雙音多頻(DTMF)是由貝爾實驗室開發(fā)的信令方式,通過承載語音的模擬電話線傳送電話撥號信息。每個數字利用兩個不同頻率突發(fā)模式的正弦波編碼,選擇雙音方式是由于它能夠可靠地將撥號信息從語音中區(qū)分出來。一
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來構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了偽隨機譯碼。他的性能遠遠超過了其他的編碼方式,得到了廣泛的關
【摘 要】 介紹了ITU-TG.723.1標準語音編譯碼器的算法及其在ADSP-2181芯片上的實現 。軟硬件結合實現了語音信號的采樣和實時編譯碼,完全符合ITU-TG.723.1標準的定點算法,通過了ITU-T的所有測試向量。
G.723.1編譯碼算法的DSP實現
Turbo碼雖然具有優(yōu)異的譯碼性能,但是由于其譯碼復雜度高,譯碼延時大等問題,嚴重制約了Turbo碼在高速通信系統(tǒng)中的應用。因此,如何設計一個簡單有效的譯碼器是目前Turbo碼實用化研究的重點。本文主要介紹了短幀Turbo譯碼器的FPGA實現,并對相關參數和譯碼結構進行了描述。
摘要:介紹了咬尾卷積碼的最優(yōu)和次最優(yōu)譯碼算法的實現細節(jié)。給出了采用新的蝶形圖計算方法和環(huán)形內存來節(jié)省硬件資源的實現方法,最后給出了次最優(yōu)算法在FPGA上的實現結果。 關鍵詞:咬尾卷積碼;次最優(yōu)譯碼算法;蝶
摘要:BCH碼是一種理論上比較成熟的代數碼型,在電力通信系統(tǒng),GSM標準的語音和數據業(yè)務,以及衛(wèi)星通信和數字廣播通信(DVB-S2)等多個領域均有著廣泛的應用。基于冪次運算,在線性反饋移位寄存器(LFSR)下實現了基于Be
以在數字通信系統(tǒng)中應用廣泛的Viterbi算法為例,簡述Viterbi算法的基本原理和目標處理器(TMS320C6211)的處理能力;介紹C6000軟件編程及優(yōu)化的步驟,并提出一些具體的優(yōu)化策略和技巧。
以在數字通信系統(tǒng)中應用廣泛的Viterbi算法為例,簡述Viterbi算法的基本原理和目標處理器(TMS320C6211)的處理能力;介紹C6000軟件編程及優(yōu)化的步驟,并提出一些具體的優(yōu)化策略和技巧。