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基于查找表的dtmb中qc-ldpc并行編碼方法

文檔序號:7524494閱讀:269來源:國知局
專利名稱:基于查找表的dtmb中qc-ldpc并行編碼方法
技術領域
本發(fā)明涉及數字地面電視廣播領域,特別涉及一種DTMB系統(tǒng)中QC-LDPC碼編碼器的并行實現(xiàn)方法。
背景技術
由于在傳輸信道中存在的各種失真和噪聲會對發(fā)送信號產生干擾,接收端不可避免地會出現(xiàn)數字信號產生誤碼的情況。為了降低誤碼率,需要采用信道編碼技術。低密度奇偶校驗(Low-Density Parity-Check, LDPC)碼以其逼近Shannon限的優(yōu)異性能成為信道編碼領域的研究熱點。準循環(huán)LDPC碼(Quasic-LDPC,QC-LDPC)碼是一種特殊的LDPC碼,其編碼可采用移位寄存器加累加器(Shift-Register-Adder-Accumulator,SRAA)加以實現(xiàn)。SRAA法是利用生成矩陣G進行編碼。QC-LDPC碼的生成矩陣G是由aXt個bXb階循環(huán)矩陣Gi^ (I彡i彡a, I彡j彡t)構成的陣列,t=a+c。與信息向量對應的一部分生成矩陣是單位矩陣,與校驗向量對應的其余部分生成矩陣是高密度矩陣。a路并行SRAA法完成一次編碼需要b+t個時鐘周期,需要(ac+t)b個寄存器、acb個二輸入與門和acb個二輸入異或門。DTMB標準采用了 3種不同碼率的QC-LDPC碼。對于這3種QC-LDPC碼,均有t=59和b=127, 3種a的公約數之一是u=6。圖I給出了不同碼率Π下的參數a和C。DTMB系統(tǒng)中QC-LDPC高速編碼的現(xiàn)有解決方案是采用a路并行SRAA法,實現(xiàn)3種QC-LDPC碼的并行編碼器共需301371個寄存器、278892個二輸入與門和278892個二輸入異或門。當采用FPGA實現(xiàn)時,需要較多的邏輯資源,勢必會造成設備成本高,功耗大。

發(fā)明內容
針對DTMB系統(tǒng)多碼率QC-LDPC碼高速編碼的現(xiàn)有實現(xiàn)方案中存在的資源需求量大缺點,本發(fā)明提供了一種基于查找表的并行編碼方法,充分利用FPGA邏輯資源中的查找表功能,能在保持編碼速度不變的前提下,有效減少資源需求。如圖2所示,DTMB系統(tǒng)中多碼率QC-LDPC碼的并行編碼器主要由4部分組成寄存器、查找表、be位二輸入異或門和b位二輸入異或門。整個編碼過程分4步完成第I步,輸入信息向量S,保存至寄存器Rrt Rt,清零寄存器R1 R。;第2步,寄存器Rrt Rt串行左移I次,查找表L1 Lx分別輸入向量Ii1i^hx和輸出向量V1rVbc位二輸入異或門B1 Bx^1對向量V1'求和,得到向量vx+1,b位二輸入異或門A1 (I彡I彡c)將向量vx+1的第I段b比特與寄存器R1串行循環(huán)左移I次的結果相加,和存回寄存器R1 ;第3步,重復第2步b次;第4步,并行輸出碼字(p,S)。本發(fā)明提供的QC-LDPC并行編碼器兼容多碼率,能在保持編碼速度不變的前提下有效減少資源需求,從而達到降低硬件成本和功耗的目的。關于本發(fā)明的優(yōu)點與精神可通過接下來的發(fā)明詳述及附圖得到進一步的了解?!?br>

圖I給出了不同碼率η下的參數a、c和X ;圖2是DTMB標準中兼容3種碼率QC-LDPC碼的并行編碼器整體結構;圖3比較了傳統(tǒng)的a路并行SRAA法與本發(fā)明的資源消耗。
具體實施例方式下面結合附圖和具體實施例對本發(fā)明作進一步說明,但不作為對本發(fā)明的限定。QC-LDPC碼是一類特殊的LDPC碼,它的生成矩陣G和校驗矩陣H都是由循環(huán)矩陣構成的陣列,具有分段循環(huán)特點,故被稱為準循環(huán)LDPC碼。從行的角度看,循環(huán)矩陣的每一行都是上一行(首行是末行)循環(huán)右移一位的結果;從列的角度看,循環(huán)矩陣的每一列都是前一列(首列是末列)循環(huán)下移一位的結果。循環(huán)矩陣的行向量構成的集合與列向量構成的·集合完全相同,因此,循環(huán)矩陣完全可由它的首行或首列來表征。QC-LDPC碼的生成矩陣G是由aXt個bXb階循環(huán)矩陣Gi,」(I彡i彡a, I彡j彡t)構成的陣列
權利要求
1.一種適合于DTMB系統(tǒng)采用的3種不同碼率QC-LDPC碼的并行編碼器,QC-LDPC碼的生成矩陣G是由aXt個bXb階循環(huán)矩陣Gy構成的陣列,其中,a、t和b皆為正整數,t=a+c, I < i < a, I < j < t, 3種不同碼率η分別是O. 4、0. 6、0. 8,對于這3種不同碼率QC-LDPC碼,均有t=59和b=127,3種不同碼率對應的參數a分別是24、36、48,3種不同碼率對應的參數c分別是35、23、11,3種a的公約數之一是u=6,a=ux,3種不同碼率對應的參數X分別是4、6、8,生成矩陣G對應碼字(p,s),G的前c塊列對應的是校驗向量P,后a塊列對應的是信息向量s,以b比特為一段,校驗向量P被等分為c段,即P= (P1, P2,...,P。),Ih息向星s被等分為a段,即S= (S1, S2, · · ·,sa),弟i段{目息向星Si= (Si,丨,si;2,. . . , si;b),其特征在于,所述編碼器包括以下部件 寄存器R1 Rt,寄存器R1 R。用于計算和存儲校驗向量P= (P1, P2,, P。),寄存器Rc+1 Rt 用于緩存息向星 S= (Si,S2, , Sa);查找表11 1^,分別并行輸入11位信息比特構成的向量11111={81 _11+1,15,8__11+2,15,. . . , smu,k},并行輸出be位向量Vm,其中,l^m^x,li^ki^b; be位二輸入異或門B1 Bjri,將向量V1^x加在一起,得到向量vx+1 ; b位二輸入異或門A1 A。,A1將向量vx+1的第I段連續(xù)b比特累加到寄存器R1中,其中,I < I < C。
2.如權利要求I所述的并行編碼器,其特征在于,所述查找表L1 Lx分別完成不同的u位信息比特與子塊首行矩陣F廣Fx的乘積,查找表Lm的輸入是hm,每一路輸出是hm與子塊首行矩陣Fm對應列的乘積,總輸出構成了向量vm。
3.如權利要求I所述的并行編碼器,其特征在于,所述向量vx+1中的每個元素是向量Ih1, h2,. ·.,hj與塊首行矩陣F對應列的乘積,vx+1是向量Ih1, h2,. ·.,hj與塊首行矩陣F的乘積。
4.一種適合于DTMB系統(tǒng)采用的3種不同碼率QC-LDPC碼的并行編碼方法,QC-LDPC碼的生成矩陣G是由aXt個bXb階循環(huán)矩陣Gy構成的陣列,其中,a、^Pb皆為正整數,t=a+c, I < i < a, I < j < t, 3種不同碼率η分別是O. 4、0. 6、0. 8,對于這3種不同碼率QC-LDPC碼,均有t=59和b=127,3種不同碼率對應的參數a分別是24、36、48,3種不同碼率對應的參數c分別是35、23、11,3種a的公約數之一是u=6,a=ux,3種不同碼率對應的參數X分別是4、6、8,生成矩陣G對應碼字(p,s),G的前c塊列對應的是校驗向量P,后a塊列對應的是信息向量s,以b比特為一段,校驗向量P被等分為c段,即P= (P1, P2,...,P。),Ih息向星s被等分為a段,即S= (S1, S2, · · ·,sa),弟i段{目息向星Si= (Si,丨,si;2,. . . , si;b),其特征在于,所述編碼方法包括以下步驟 第I步,輸入信息向量s,保存至寄存器Rrt Rt,清零寄存器R1 R。; 第2步,寄存器艮+1 Rt串行左移I次,查找表L1 Lx分別輸入向量Ii1Ix和輸出向量V廣vx,be位二輸入異或門B1 Bjri對向量V1^x求和,得到向量vx+1,b位二輸入異或門A1將向量vx+1的第I段b比特與寄存器R1串行循環(huán)左移I次的結果相加,和存回寄存器R1,其中,I彡I彡c ; 第3步,重復第2步b次,完成后,寄存器R1 R。存儲的是校驗向量P= (Pl,P2,, P。),寄存器Rrt Rt存儲的是信息向量S= (Sl,S2, , sa); 第4步,并行輸出碼字(P, s)。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種解決DTMB系統(tǒng)中3種不同碼率QC-LDPC碼并行編碼的方案,其特征在于,所述系統(tǒng)的QC-LDPC碼的并行編碼器主要由寄存器、查找表、bc位二輸入異或門和b位二輸入異或門四部分組成。本發(fā)明提供的QC-LDPC并行編碼器兼容多碼率,能充分利用FPGA邏輯資源中的查找表功能,在保持編碼速度不變的條件下有效減少資源需求,具有控制簡單、資源消耗少、功耗小、成本低等優(yōu)點。
文檔編號H03M13/11GK102932009SQ20121047553
公開日2013年2月13日 申請日期2012年11月21日 優(yōu)先權日2012年11月21日
發(fā)明者張鵬, 萬欣, 劉晉 申請人:蘇州威士達信息科技有限公司
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