способ кодовой цикловой синхронизации

Классы МПК:H04L7/08 повторяющихся циклически 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования-Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники Министерства обороны Российской Федерации (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-10-30
публикация патента:

Изобретение относится к электросвязи и применимо для синхронизации сообщения, передаваемого последовательностью слов блочного турбокода, в котором компонентными кодами являются двоичные циклические коды примитивных длин с порождающими многочленами, имеющими общий делитель, расширенные за счет добавления проверки на четность, в условиях параметрической неопределенности, выраженной в отсутствии каких-либо данных о структуре кодера, за исключением длины кодового слова. Сущность способа кодовой цикловой синхронизации заключается в том, что дискретную последовательность символов кодовых слов принимают с использованием приемника дискретной информации. Из принимаемой дискретной последовательности выделяют фрагмент длиной меньше длины кодового слова на один символ, выполняют дискретное преобразования Фурье Галуа (ДПФГ) этого фрагмента и определяют синхронное состояние приемника дискретной информации по наличию признака синхронного состояния. Признаком синхронного состояния приемника дискретной информации является равенство нулю, по меньшей мере, одного спектрального компонента в спектре выделенного фрагмента. При отсутствии синхронизации до ее установления производят поиск синхронного состояния путем последовательного сдвига по принимаемой последовательности на один символ в одну и ту же сторону с последующим выделением нового фрагмента, его ДПФГ и определением наличия синхронного состояния приемника по признаку синхронного состояния. После выявления признака синхронного состояния дополнительно производят проверку истинности установления синхронного состояния по наличию признака истинности фазирования. Для этого выделяют не менее четырех фрагментов той же длины, последовательно расположенных за фрагментом, выбранным на этапе определения синхронного состояния, при этом начало очередного фрагмента отделено от окончания предшествующего фрагмента на один символ последовательности, выполняют ДПФГ дополнительно выделенных фрагментов и определяют наличие признака истинности фазирования. Признаком истинности фазирования является непустое пересечение множеств номеров нулевых компонентов в полученных спектрах. В случае отсутствия признака истинности фазирования поиск синхронного состояния возобновляют с момента выявления признака синхронного состояния. Достигаемым техническим результатом способа кодовой цикловой синхронизации является увеличение количества синхронизируемых кодов в условиях параметрической неопределенности, выраженной в отсутствие каких-либо данных о структуре кодера, за исключением длины кодового слова. Технический результат - увеличение количества синхронизируемых кодов в условиях параметрической неопределенности. 1 табл., 1 ил. способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Формула изобретения

Способ кодовой цикловой синхронизации, заключающийся в том, что с использованием приемника дискретной информации принимают входную дискретную последовательность, представляющую собой последовательно передаваемые символы кодовых слов, выделяют фрагмент дискретной последовательности, выполняют его дискретное преобразование Фурье Галуа и определяют наличие синхронного состояния приемника дискретной информации по признаку синхронного состояния, а при отсутствии синхронизации до ее установления производят поиск синхронного состояния путем последовательного сдвига по принимаемой последовательности на один символ в одну и ту же сторону с последующим выделением нового фрагмента, его дискретным преобразованием Фурье Галуа и определением наличия синхронного состояния приемника по признаку синхронного состояния, отличающийся тем, что выделяют фрагмент дискретной последовательности длиной меньше длины кодового слова на один символ, в качестве признака синхронного состояния приемника дискретной информации используют равенство нулю, по меньшей мере, одного спектрального компонента в спектре выделенного фрагмента, после выявления данного признака дополнительно производят проверку истинности установления синхронного состояния по наличию признака истинности фазирования, для чего выделяют не менее четырех фрагментов той же длины, последовательно расположенных за фрагментом, выбранным на этапе определения синхронного состояния, при этом начало очередного фрагмента отделено от окончания предшествующего фрагмента на один символ последовательности, выполняют дискретное преобразование Фурье Галуа дополнительно выделенных фрагментов и определяют наличие признака истинности фазирования, в качестве которого используют непустое пересечение множеств номеров нулевых компонентов в полученных спектрах, а в случае отсутствия признака истинности фазирования поиск синхронного состояния возобновляют с момента выявления признака синхронного состояния.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для цикловой синхронизации при приеме передач, использующих блочные турбокоды (ТКБ) [Pyndiah R.M. Near-Optimum Decoding of Product Codes: Block Turbo Codes. - IEEE Transactions on Communications, Vol.46, № 8, August 1998, p.1003] длины N=(n1+1)(n 2+1), в которых компонентными кодами являются двоичные циклические коды примитивных длин n1 и n2 [Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. / Под ред. К.Ш.Зигангирова. - М.: Мир, 1986, с.122] с порождающими многочленами, имеющими общий делитель, расширенные за счет добавления проверки на четность [Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих ошибки: Пер с англ. - М.: Связь, 1979, с.37], в условиях параметрической неопределенности структуры кодера.

Известен способ кодовой цикловой синхронизации при передаче информации помехоустойчивыми блоковыми кодами (фазирование по словам), основанный на методе последовательных сдвигов, заключающийся в том, что принимаемая дискретная последовательность символов поступает на вход приемника дискретной информации, после чего производится анализ его состояния. При этом различают два состояния: синхронное, при котором точно известна информация о начале кодовых комбинаций, и асинхронное, - когда информация о начале кодовых комбинаций в принимаемой последовательности неизвестна. В качестве признака синхронного состояния используется равенство нулю синдрома. В случае принятия решения об асинхронном состоянии осуществляется сдвиг на один символ по принимаемой последовательности в одну и ту же сторону. Сдвиги производятся до тех пор, пока не будут обнаруживаться только кодовые комбинации. В этом случае принимается решение о наличии синхронного состояния и процесс вхождения в синхронизм заканчивается. [Лосев В.В., Бродская Е.Б., Коржик В.И. Поиск и декодирование сложных дискретных сигналов / Под ред. В.И.Коржика. - М.: Радио и связь, 1988, с 132-134].

Однако этот способ невозможно использовать в условиях параметрической неопределенности структуры кодера помехоустойчивого кода, поскольку вычисление синдрома требует знания проверочной матрицы кода или порождающего полинома [Кларк Дж., мл., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1986, с 81; Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. / Под ред. К.Ш.Зигангирова. - М.: Мир, 1986, с 119].

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ кодовой цикловой синхронизации кодов Рида-Соломона, заключающийся в том, что принимаемая дискретная последовательность символов поступает на вход приемника дискретной информации, после чего производится анализ его состояния. При этом различают два состояния: синхронное, при котором точно известна информация о начале кодовых слов, и асинхронное, - когда информация о начале кодовых слов в принимаемой последовательности неизвестна. Анализ состояния приемника основан на расчете дискретного преобразования Фурье Галуа (ДПФГ) принимаемой дискретной последовательности на длине кодового слова. По определению коды Рида-Соломона обладают примитивной длиной qm-1 [Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. / Под ред. К.Ш.Зигангирова. - М.: Мир, 1986, с 201], что позволяет произвести ДПФГ в поле GF(qm ), где m - степень расширения поля. В качестве признака синхронного состояния используется превышение числа нулевых компонентов в спектрах над пороговым значением. [Зайцев И.Е. Формирование признаков для фазирования кодов Рида-Соломона в условиях параметрической неопределенности структуры кодера. - Известия вузов. Приборостроение. 1998. Т.41, № 8, с.16]. В случае принятия решения об асинхронном состоянии осуществляется сдвиг на один символ по принимаемой последовательности в одну и ту же сторону. Сдвиги производятся до установления синхронного состояния. Принят за прототип.

Однако ТКБ длины N не обладают свойством примитивной длины, что не позволяет использовать расчет ДПФГ принимаемой дискретной последовательности на длине кодового слова применительно к ТКБ длины N [Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. / Под ред. К.Ш.Зигангирова. - М.: Мир, 1986, с 240].

Таким образом, недостатком прототипа (способа кодовой цикловой синхронизации на основе признака синхронного состояния приемника дискретной информации по превышению числа нулевых спектральных составляющих над пороговым значением) является то, что он применим только к коду Рида-Соломона.

Технический результат - увеличение количества синхронизируемых кодов по отношению к прототипу в условиях параметрической неопределенности (известна только длина кодового слова N) и расширение арсенала средств аналогичного назначения.

Для достижения указанного технического результата в способе кодовой цикловой синхронизации входную дискретную последовательность символов кодовых слов ТКБ принимают с использованием приемника дискретной информации, после чего производят анализ его состояния. При этом различают два состояния: синхронное, при котором точно известна информация о начале кодовых слов, и асинхронное, когда информация о начале кодовых слов в принимаемой последовательности неизвестна. Анализ состояния приемника производят по признаку синхронного состояния путем выделения из принятой дискретной последовательности фрагмента длины N-1 и расчета ДПФГ данного фрагмента. Признаком синхронного состояния приемника дискретной информации является равенство нулю, по меньшей мере, одного спектрального компонента в спектре выделенного фрагмента. После выявления данного признака дополнительно производят проверку истинности установления синхронного состояния по наличию признака истинности фазирования. Для этого выделяют не менее четырех фрагментов длины N-1, последовательно расположенных за фрагментом, выбранным на этапе определения синхронного состояния, при этом начало очередного фрагмента отделено от окончания предшествующего фрагмента на один символ последовательности, выполняют ДПФГ дополнительно выделенных фрагментов и определяют наличие признака истинности фазирования. В качестве признака истинности фазирования используют непустое пересечение множеств номеров нулевых компонентов в полученных спектрах.

В результате имитационного моделирования работы данного способа на ЭВМ для кодовой синхронизации ТКБ длины N установлено, что при анализе состояния приемника необходимо производить выделение и ДПФГ не менее пяти фрагментов длины N-1.

При отсутствии синхронизации (асинхронном состоянии приемника) до ее установления производят поиск синхронного состояния. Для этого производят последовательный сдвиг по принимаемой последовательности на один символ в одну и ту же сторону с последующим выделением нового фрагмента, его ДПФГ и определением наличия синхронного состояния приемника по признаку синхронного состояния, а также проверкой истинности синхронного состояния по признаку истинности фазирования в случае выявления признака синхронного состояния. При отсутствии признака истинности фазирования поиск синхронного состояния возобновляют с момента выявления признака синхронного состояния.

Общим с прототипом является то, что с использованием приемника дискретной информации принимают входную дискретную последовательность, представляющую собой последовательно передаваемые символы кодовых слов, выделяют фрагмент дискретной последовательности, выполняют его ДПФГ и определяют наличие синхронного состояния приемника дискретной информации по признаку синхронного состояния. При отсутствии синхронизации до ее установления производят поиск синхронного состояния путем последовательного сдвига по принимаемой последовательности на один символ в одну и ту же сторону с последующим выделением нового фрагмента, его ДПФГ и определением наличия синхронного состояния приемника по признаку синхронного состояния.

Отличием от прототипа является то, что выделяют фрагмент дискретной последовательности длиной меньше длины кодового слова на один символ. В качестве признака синхронного состояния приемника дискретной информации используют равенство нулю, по меньшей мере, одного спектрального компонента в спектре выделенного фрагмента. После выявления данного признака дополнительно производят проверку истинности установления синхронного состояния по наличию признака истинности фазирования. Для этого выделяют не менее четырех фрагментов той же длины, последовательно расположенных за фрагментом, выбранным на этапе определения синхронного состояния, при этом начало очередного фрагмента отделено от окончания предшествующего фрагмента на один символ последовательности, выполняют ДПФГ дополнительно выделенных фрагментов и определяют наличие признака истинности фазирования. В качестве признака истинности фазирования используют непустое пересечение множеств номеров нулевых компонентов в полученных спектрах. В случае отсутствия признака истинности фазирования поиск синхронного состояния возобновляют с момента выявления признака синхронного состояния.

Благодаря новой совокупности существенных признаков технический результат проявляется в возможности кодовой цикловой синхронизации всех ТКБ длины N, в качестве компонентных кодов в которых используются двоичные циклические коды примитивных длин с порождающими многочленами, имеющими общий делитель, расширенные за счет добавления проверки на четность.

Известно, что ТКБ являются кодами произведений [Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих ошибки: Пер с англ. - М.: Связь, 1979, с.548], которые задаются порождающей матрицей, представляющей собой прямое произведение порождающих матриц исходных кодов:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

где G - порождающая матрица компонентного циклического кода [Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих ошибки: Пер с англ. - М.: Связь, 1979, с.548].

Известно, что порождающая матрица исходного циклического кода с порождающим многочленом g(x) имеет вид

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

где n и r - длина кодового слова и длина проверочной части кодового слова исходного циклического кода соответственно [Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих ошибки: Пер с англ. - М.: Связь, 1979, с.191], а порождающая матрица кода с проверкой на четность имеет вид

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

[Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1986, с.147]. Тогда порождающая матрица расширенного циклического кода имеет вид

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Рассмотрим случай, когда исходные циклические коды одинаковые, т.е. g1(x)=g2(x)=g(x) и n1=n2=n. В результате прямого произведения порождающих матриц расширенных циклических кодов (4) порождающая матрица ТКБ имеет вид

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Длина ТКБ с порождающей матрицей (4) равна N.

Рассмотрим структуру кодового слова ТКБ, полученного удалением символа проверки на четность. В данном случае длина ТКБ становится равной N-1. Этому действию соответствует удаление крайнего правого столбца из порождающей матрицы (4), что приводит к порождающей матрице вида

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Заменив в (5) G1 и G согласно (2) и (3) соответственно, получим

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Объединив правую и левую части строк порождающей матрицы (6), получим

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Вынесем общий сомножитель в каждой строке порождающей матрицы (7) за скобки. В данном случае общий сомножитель представляет собой порождающий многочлен исходного циклического кода g(x). Порождающая матрица ТКБ имеет вид

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

В случае, когда порождающие многочлены исходных циклических кодов g1(x) и g2(x) имеют различные длины, т.е. n1способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 n2, и общие делители, за скобки выносится наибольший общий делитель (НОД) g(x). Тогда порождающая матрица ТКБ имеет вид

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

В результате анализа порождающих матриц ТКБ (8) и (9) установлено, что строки порождающей матрицы в качестве сомножителя содержат порождающий многочлен исходного нерасширенного циклического кода или содержат НОД порождающих многочленов исходных нерасширенных циклических кодов, и, кроме того, строки порождающей матрицы содержат множители задержки, а это значит, что ТКБ на длине фрагмента N-1, полученного удалением из каждого кодового слова символа проверки на четность, является циклическим кодом.

Так как компонентными кодами ТКБ являются двоичные циклические коды примитивных длин n1=2m1 -1 и n2=2m2-1, и в результате расширения за счет добавления проверки на четность их длины равны n 1+1=(2m1-1)+1=2m1 и n2 +1=(2m2-1)+1=2m2, то длина ТКБ равна N=(n 1+1)(n2+1)=2m12m2=2 m1+m2=2m'. В результате удаления одного символа

проверки на четность длина фрагмента ТКБ равна N-1=2m'-1 и она является примитивной, что позволяет провести ДПФГ фрагментов принимаемой дискретной последовательности ТКБ длины N-1.

Известно, что разрешенными являются все кодовые слова циклического кода, у которых все спектральные компоненты, принадлежащие заданному множеству проверочных частот, равны нулю [Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. / Под ред. К.Ш.Зигангирова. - М.: Мир, 1986, с 248]. Таким образом, если приемник находится в синхронном состоянии, то в спектрах всех принимаемых кодовых слов при отсутствии ошибок будут содержаться нулевые спектральные составляющие с одинаковыми номерами, то есть можно найти множество нулевых компонентов, содержащееся в каждом множестве компонентов спектров всех принимаемых слов. При наличии параметрической неопределенности относительно структуры кодера, за исключением длины кодового слова, множество проверочных частот неизвестно. В прототипе, в свойствах 1-3, [Зайцев И.Е. Формирование признаков для фазирования кодов Рида-Соломона в условиях параметрической неопределенности структуры кодера - Известия вузов. Приборостроение. 1998. Т.41, № 8, с.14-16], показано, что количество нулевых компонентов в спектрах разрешенных кодовых слов кода Рида-Соломона не зависит от выбора порождающего полинома кода определенной степени, примитивного элемента и неприводимого многочлена, по которому построено поле. Поэтому в прототипе превышение числа нулевых компонентов над пороговым значением служит признаком синхронного состояния приемника дискретной информации.

Однако в результате имитационного моделирования работы данного способа на ЭВМ для кодовой синхронизации ТКБ длины N установлено, что использование расчета ДПФГ принимаемой дискретной последовательности на длине кодового слова не приводит к установлению синхронного состояния, так как длина ТКБ N не является примитивной. Это не позволяет использовать данный способ применительно к ТКБ длины N. Поэтому, для расширения класса синхронизируемых кодов предлагается использовать другие признаки. В качестве признака синхронного состояния предлагается использовать наличие в спектре выделенного из принимаемой последовательности фрагмента длиной меньше длины кодового слова на один символ, по меньшей мере, одного нулевого спектрального компонента, что позволит синхронизировать приемник дискретной информации по словам ТКБ. Так как номера нулевых спектральных компонентов в спектрах (полученных с учетом особенностей, обусловленных параметрической неопределенностью структуры кодера) всех разрешенных кодовых слов одинаковы, то признаком истинности фазирования может служить непустое пересечение множеств номеров нулевых спектральных компонентов в спектрах нескольких последовательно расположенных друг за другом фрагментов кодовых слов, при этом начало очередного фрагмента отделено от окончания предшествующего фрагмента на один символ последовательности. В результате имитационного моделирования на ЭВМ для кодовой синхронизации ТКБ длины N установлено, что при анализе состояния приемника необходимо производить выделение и ДПФГ не менее пяти фрагментов.

Проведенный анализ уровня существующей техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, которые тождественны всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного способа условию патентоспособности "новизна". Результаты поиска известных решений в данной и смежной областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличными от прототипа признаками заявленного объекта показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Заявленный способ поясняется иллюстрацией, на которой изображена структурная схема способа кодовой цикловой синхронизации ТКБ.

Способ кодовой цикловой синхронизации ТКБ длины N в условиях параметрической неопределенности (известна длина кодового слова N) осуществляются следующим образом:

Этап 1. Дискретную последовательность символов кодовых слов ТКБ принимают с использованием приемника дискретной информации.

Данный этап может быть реализован с помощью специализированных средств цифровой обработки сигналов или программно на ЭВМ.

Далее производят анализ состояния приемника дискретной информации (этапы 2, 3, 4, 6, 7, 8).

Этап 2. Выделяют из принятой дискретной последовательности фрагмент длиной

N-1:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Этап 3. Рассчитывают ДПФГ выделенного фрагмента:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

где F1способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 j - j-й спектральный компонент в спектре способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 фрагмента способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 ;

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 - элемент порядка N-1 над полем GF(2m);

i - время;

j - частота.

При этом элементы двоичного кодового слова преобразуют в элементы расширенного поля следующим образом: 0способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 -способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 , 1способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 0.

Этап 4. Определяют наличие синхронного состояния приемника дискретной информации по признаку синхронного состояния. В качестве признака используют равенство нулю, по меньшей мере, одного спектрального компонента в спектре выделенного фрагмента:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Этап 5. Если F1способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 jспособ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 0, j=0, 1, способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 , N-2, или признак истинности фазирования не выявлен (переход с этапа 8), то осуществляют сдвиг на один символ по принимаемой последовательности и заново анализируют состояние приемника (возвращаются на этап 2).

При наличии признака синхронного состояния осуществляют проверку истинности синхронного состояния приемника дискретной информации (этапы 6, 7, 8).

Этап 6. Выделяют не менее четырех фрагментов длины N-1, последовательно расположенных за фрагментом, выбранным на этапе 2, при этом начало очередного фрагмента отделено от окончания предшествующего фрагмента на один символ последовательности,

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Этап 7. Выполняют дискретное преобразование Фурье Галуа дополнительно выделенных фрагментов:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

где Fjспособ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 t - j-е спектральные компоненты в спектрах способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 фрагментов способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 ;

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 - элемент порядка N-1 над полем GF(2m);

i - время;

j - частота.

Этап 8. Проверяют истинность синхронного состояния приемника дискретной информации по признаку истинности фазирования. Для этого рассчитывают пересечение множеств нулевых компонентов всех полученных спектров:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

где Фt - множество номеров нулевых компонентов в спектре t-го фрагмента.

В качестве признака истинности фазирования используют непустое пересечение множеств номеров нулевых компонентов в полученных спектрах, т.е. если

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

где способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 - мощность множества Ф,

то считают, что приемник синхронизирован с началом кодовой комбинации, в противном случае процедуру поиска синхронного состояния возобновляют с момента выявления признака синхронного состояния (переходят на этап 5).

Этапы 2-8 могут быть реализованы с помощью специализированных вычислителей или программно на ЭВМ.

Для исследования возможности осуществления предложенного способа на ПЭВМ проведено имитационное моделирование его работы. Программа написана на языке Delphi 7.0.

Результаты решения контрольного примера с помощью имитационной модели выглядят следующим образом. Например, приемник дискретной информации принимает двоичную дискретную последовательность ТКБ, длина кодового слова которого N=64 символа и в качестве компонентных кодов в кодере которого используется семиэлементный расширенный (n+1=8) двоичный (q=2) циклический код:

{1011000101100011010011100100111010011100011000111001110010110001001011011000101111101000110001010100111010100110011000110000000001001110110100100110001100000000111111111011000110011100001011010100111010100110011101001001110010011100010011100111010010100110101001101000101101001110100010110110001101001110101001100110001100111010100010}. Найдем синхронное состояние приемника.

Для анализа состояния приемника, используя априорные данных о длине кодового слова N, построим поле Галуа, в котором будем выполнять ДПФГ. Укороченная на один символ длина кодового слова двоичного турбокода связана с размерностью и основанием поля (основание поля совпадает с основанием кода, так как кодовые слова принадлежат полю GF(q), а их спектры являются векторами над GF(qm)) выражением N-1=qm-1 [Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. / Под ред. К.Ш.Зигангирова. - М.: Мир, 1986, с 122, 248]. Отсюда получим степень расширения m поля GF(q m):

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

В качестве неприводимого многочлена шестой степени выберем многочлен f(x)=x6+x+1. Элементы расширенного поля Галуа GF(26) по выбранному полиному приведены в таблице 1.

Выражение (2) может быть записано в матричном виде:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

где способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 - транспонированный вектор способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 , W - квадратная матрица размерности

N-1 вида:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

где j=0,1,способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 ,N-2 - номер весовой функции (строки);

i=0,1,способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 ,N-2 - номер элемента весовой функции (столбца).

Согласно выражению (10) проведем расчет спектра фрагмента способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 :

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Выявлен признак синхронного состояния, так как

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Выделим из дискретной последовательности 4 дополнительных фрагмента длиной 63 символа, при этом начало очередного фрагмента отделено от окончания предшествующего фрагмента на один символ последовательности:

Таблица 1.
Элементы поля Галуа GF(26) по полиному х6 +х+1.
Десятичный номерСтепень примитивного элементаДвоичный векторДесятичный номерСтепень примитивного элементаДвоичный вектор
0способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 -способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 000000 32 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 31 100101
1способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 0 00000133 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 32 001001
2способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 1 00001034 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 33 010010
3способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 2 00010035 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 34 100100
4способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 3 00100036 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 35 001011
5способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 4 01000037 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 36 010110
6способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 5 10000038 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 37 101100
7способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 6 00001139 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 38 011011
8способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 7 00011040 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 39 110110
9способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 8 00110041 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 40 101111
10способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 9 01100042 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 41 011101
11способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 10 11000043 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 42 111010
12способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 11 10001144 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 43 110111
13способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 12 00010145 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 44 101101
14способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 13 00101046 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 45 011001
15способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 14 01010047 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 46 110010
16способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 15 10100048 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 47 100111
17способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 16 01001149 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 48 001101
18способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 17 10011050 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 49 011010
19способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 18 00111151 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 50 110100
20способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 19 01111052 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 51 101011
21способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 20 11110053 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 52 010101
22способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 21 11101154 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 53 101010
23способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 22 11010155 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 54 010111
24способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 23 10100156 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 55 101110
25способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 24 01000157 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 56 011111
26способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 25 10001058 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 57 111110
27способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 26 00011159 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 58 111111
28способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 27 00111060 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 59 111101
29способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 28 01110061 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 60 111001
30способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 29 11100062 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 61 110001
31способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 30 11001163 способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 62 100001

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Согласно выражению (18) проведем расчет спектров этих фрагментов:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

В результате вычислений получены множества номеров нулевых компонентов всех спектров:

способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414

Результатом пересечения этих множеств является непустое множество Ф={9,18,36}. Так как способ кодовой цикловой синхронизации, патент № 2359414 , то приемник дискретной информации находится в синхронном состоянии.

Класс H04L7/08 повторяющихся циклически 

способ ускоренного поиска широкополосных сигналов и устройство для его реализации -  патент 2514133 (27.04.2014)
способ кодовой цикловой синхронизации с мягкими решениями -  патент 2500074 (27.11.2013)
способ совместной тактовой и кодовой синхронизации -  патент 2460219 (27.08.2012)
способ кодовой цикловой синхронизации сообщений -  патент 2459366 (20.08.2012)
способ кодовой цикловой синхронизации -  патент 2455773 (10.07.2012)
устройство для цикловой синхронизации -  патент 2450465 (10.05.2012)
способ кодовой цикловой синхронизации -  патент 2450436 (10.05.2012)
устройство кодовой цикловой синхронизации с мягкими решениями -  патент 2428801 (10.09.2011)
передатчик, приемник, система мобильной связи и способ передачи канала синхронизации -  патент 2414073 (10.03.2011)
способ кодовой цикловой синхронизации -  патент 2401512 (10.10.2010)
Наверх