• 《现代电子技术》2006年第17期摘录:

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正文摘录:

《现代电子技术》2()06年第17期总第232期》通信与信息技术司是)个“O”。(2)再用g(丁)除x,得到商Q(z)和余式r(z),即Xm(z)/g(T)--_Q(T)+r(z)/g(T)。(3)编出码多项式C(丁)一.Xm(z)+r(丁)。根据其编码步骤,采用有限域除法电路即可实现RS编码,如图5所示。编码电路的工作过程是,首先对所有寄存器置零,开关接至数据处,此时门连通;然后数据依次送人电路,同时送到输出端;当24B信息输入完毕后,开关切换至校验端,此时门断开,B0,Bl。B2,B3里寄存的字节就是所需的校验码元,顺序输出后就得到全部28B的RS编码码字。图5FP(;A编码Eu~:lid算法是除BM外的一种主要的RS码译码算法,其实质是通过求解两个多项式的最大公因式,获得差错位置多项式及差错值多项式,之后的计算同BM算法。算法的步骤如下:(1)计算伴随式s,,s:,…,s。,;(2)用EucIid迭代过程求差错位置多项式d(』)和差错值多项式u(._r);(3)求差错值(Forney算法)。:Euclid算法与BM算法的主要差别在于迭代过程。BM迭代是基于自回归滤波器综合原理求最短反馈连接多项式的代数迭代过程,软件容易实现;Euelid迭代是基于多项式分解原理求两多项式的最大公因式的过程,逻辑电路实现简单。利用Euclid算法的RS译码过程如图6所示。5结语由于采用了前向纠错编码和交织编码,误码率降低,可靠性增强,数据传输速率显著提高;而使用单片机和FPGA分别在传感器端软件实现和采集器端硬件实现,成本降低、可行性高、易于实现;采用误码计数的方法来实现自动功率控制(APc),则可在降低误码率的同时降低系统的功耗。实验结果证明此传输系统实用性强,软硬件实现方便、可靠性高、功耗低,能够满足目前和未来10年内的数字地震观测系统的前端数据通信的需要。(a)FPGA刮川Eucl_d肄法的RS~g~码’虹眦fblEuclid潆蚂W法溉挂图6FP(;A译码示意图参考文献[1]IEEEcomputerSociety.IEEE:Std1364—2001,IEEI~:StandardVerilogHardwareI=)escripti。onI。anguage.2001.[2]王新梅,肖国镇.纠错码——原理与方法(修订版)[M].西安:西安电子科技大学出版社,2003.[3]:BhasherJ.VerilogHDI。综合实用教程[M].孙海平,译.北京:清华大学出版社,2004.[4]樊昌信.通信原理[M].北京:国防工业出版社,2001.[5]陶海鹏,林其伟,张金霞.基于cPI。D的测井电缆传输系统的方案设计[J].现代电子技术,2004,27(22):91—93.作者简介杨金林1977年出生,中国地震局地震预测研究所04级研究生。研究方向为高速信号传输、FP(;A设计。薛兵中国地震局地震预测研究所观测技术中心主任,研究员,硕士生导师。

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