Смекни!
smekni.com

Разработка кодирующего устройства для формирования сверточного кода (стр. 2 из 2)

Далее при подаче тактового импульса на синхровход 4 JK-триггера DD.4 его выход 6 установится в единичное состояние, тем самым на входы 2 и 5 ключа DD.5 подается единица, и информация с выходов 3 и 6 ключа DD.5 параллельно поступает на входы 1 и 0 регистра DD.5. Затем, по приходу очередного тактового импульса на синхровходы 4 и 12 JK-триггера DD.4 его прямые выходы 6 и 10 установятся в нулевое состояние, следовательно, по приходу низкого потенциала на синхровход 8 регистра сдвига DD.1, считывание информации с его выходов производиться не будет, а ключи DD.4 закроются. Так как частота прихода импульсов с генератора на регистр DD.5 в два раза выше, чем частота прихода импульсов на регистр DD.1, то сформированные символы кодовой последовательности, записанные в ячейки памяти регистра DD.5, будут последовательно выталкиваться в канал передачи данных.

Исходя из рассмотренного принципа работы кодирующего устройства, можно утверждать, что по приходу всего дискретного сообщения

на выходе будет сформировано
символов кодовой последовательности.

В памяти регистра сдвига останутся последние символы сообщения. Это существенный недостаток, который влияет на конечный результат кодирования, поэтому на практике после окончания сообщения, имеющего длину

, на вход кодирующего устройства дополнительно подается
нулей (4нуля) для того, чтобы выдвинуть из регистра сдвига оставшуюся информацию.

Поэтому длина кодовой последовательности будет определяться:

;

Это говорит о том, что скорость кода в канале связи

,

что не очень хорошо, так как лишняя избыточность приводит к дополнительным затратам энергии на передачу. Однако если не производить указанное выталкивание символов из регистра сдвига, то не удастся достичь нужного кодового расстояния.

3. Оценка вероятности правильного приема сообщения, закодированного сверточным кодом

Для оценки вероятности доведения сообщения, закодированного сверточным кодом, используется формула:

Где

- итоговая длина кодовой комбинации,

- число ошибок, гарантированно исправляемых кодом (

),

- вероятность ошибки в приеме бита информации при кодированной системе,

для сигнала F9:

;

;

;

;

Вероятность доведения сообщения при не кодированной системе:

;

;

Вероятность ошибки (трансформации) принятого сообщения:

;

Таким образом, вероятность доведения сообщения кодированной системы меньше чем вероятность доведения сообщения не кодированной системы:

.

Следовательно, код имеет отрицательную эффективность.

Заключение

В результате выполнения курсовой работы была разработана функциональная электрическая схема кодера для формирования несистематического сверточного кода и основаны принципы построения схемы кодера. Определена итоговая длина кодовой последовательности, которая равна

символам и выявлено, что сверточный код целесообразно использовать при передаче длинных сообщений. При больших длинах сообщения разница между скоростью кода в канале связи и скоростью формирования сверточного кода небольшая, а при коротких эта разница может быть существенна.

При оценке достоверности принимаемой информации было определено, что используемый сверточный код с данными параметрами обладает отрицательной эффективностью

, следовательно, можно: изменить параметры сверточного кода, например, взять сверточный код (4,3) со скоростью формирования
, длиной регистра k=6, минимальным кодовым расстоянием
, а также увеличить энергию сигнала или время доведения сообщения в
раз. В этом случае
и могут быть получены требуемые значения
.

Список использованной литературы

1. Зеленевский В. В. Каналы связи в автоматизированных системах управления. СВИ:2005

2. Кларк-мл., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. 1987

3. Мак-Вильямс Ф.Дж.Теория кодов, исправляющих ошибки. 1979

4. Якубовский С.В. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Справочник. 1989