資料介紹
TD-SCDMA Turbo 解碼器設(shè)計(jì) (一)
本文討論一種用于TD-SCDMA (3GPP TDD LCR) 技術(shù)的硬件Turbo 解碼器浮點(diǎn)模型,闡述了該模型的設(shè)計(jì)、架構(gòu)和優(yōu)化。這種浮點(diǎn)模型具有簡單,計(jì)算速度快的特點(diǎn),且讀寫存儲器的效率較高。同時,相關(guān)Turbo解碼器采用了Max-log-MAP 算法和步進(jìn)窗口訓(xùn)練技術(shù)(SW-WT)。
1.?引言
Turbo 編碼方案最早發(fā)表在[1] [3] (1993)中。 如今Turbo編碼已經(jīng)與卷積編碼一同被廣泛用于第三代(3G)個人無線通信系統(tǒng)中。
Turbo編碼的優(yōu)勢在于:對長數(shù)據(jù)塊具有強(qiáng)大的前向糾錯能力。然而,相應(yīng)地,Turbo碼一般也僅適用于對長數(shù)據(jù)塊造成的遲延不敏感的傳輸信道,如分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信道。
本文討論一種用于TD-SCDMA (3GPP TDD LCR) 技術(shù)的硬件Turbo 解碼器浮點(diǎn)模型,闡述了該模型的設(shè)計(jì)、架構(gòu)和優(yōu)化。這種浮點(diǎn)模型具有簡單,計(jì)算速度快的特點(diǎn),且讀寫存儲器的效率較高。同時,該Turbo解碼器還采用了Max-log-MAP 算法和步進(jìn)窗口訓(xùn)練技術(shù)(SW-WT)。
當(dāng)在ASIC中實(shí)現(xiàn)該硬件Turbo解碼器時,要求采用資源高效的定點(diǎn)模型。我們將在稍后的文章中討論這種定點(diǎn)模型的設(shè)計(jì)和優(yōu)化。
2.?3GPP Turbo 編碼
3GPP Turbo編碼 [2]? 采用的是1/3 碼速率, 其編碼是由2個結(jié)構(gòu)相同、約束長度為4、具有生成矩陣的系統(tǒng)遞歸卷積編碼器(RSC) 生成:[3]
EQ? 1
為方便起見,將兩個RSC 分別記作 RSC0 和 RSC1。
將輸入Turbo 編碼器的數(shù)據(jù)塊長度記作 。對于3GPP Turbo 編碼器, 。
將輸入編碼器的數(shù)據(jù)比特記作 ,其中,?? 表示輸入RSC0的數(shù)據(jù)比特,? 表示輸入RSC1 的數(shù)據(jù)比特。這里, 表示輸入比特的下標(biāo)(索引)。
將? 輸入RSC0 ,以獲得 的奇偶校驗(yàn)比特 。這樣,RSC0的編碼率是 1/2,其輸出比特包含輸入比特(即稱之為系統(tǒng)比特)? 和奇偶校驗(yàn)比特 。
同時,原始輸入數(shù)據(jù)比特? 也被輸入Turbo編碼器內(nèi)部交織器,得到交織排列的輸入數(shù)據(jù)比特? 。 之后,將 輸入RSC1,得到 的奇偶校驗(yàn)比特 。為達(dá)到1/3碼率Turbo編碼, RSC1的交織后系統(tǒng)輸出比特 被刪除。此時Turbo編碼器的輸出比特如下:
EQ? 2
在? 個輸入比特按時鐘頻率逐位送入RSC0和 RSC1之后,編碼器將編碼格終止比特,按時鐘頻率逐位輸出,以清空編碼器,等待下一數(shù)據(jù)塊的輸入。RSC0和RSC1中的每種比特序列產(chǎn)生3個尾比特,因而,編碼器輸出的比特流總共包含12個尾比特,12個尾比特構(gòu)成的序列如下:
EQ? 3
所以,相應(yīng)地,輸出的編碼數(shù)據(jù)塊的總長度是 。需要說明的是,雖然上述編碼器本質(zhì)上是在串行地工作,但由于采用了終止處理以及Turbo交織器的轉(zhuǎn)換作用,使上述編碼器的編碼過程變成塊編碼操作。
3.?Turbo解碼器
Turbo解碼器的解碼方法,正如這種解碼器名稱的來由——類似于渦輪發(fā)動機(jī)的工作原理。
在渦輪發(fā)動機(jī)中,排氣過程將更多的氣體壓入進(jìn)風(fēng)口。同樣地,在Turbo解碼器中,解碼被設(shè)計(jì)成迭代的過程。每一次迭代過程的輸出結(jié)果,被反饋送入解碼器,作為下一次迭代過程的輸入, 以提高對原始解碼數(shù)據(jù)塊做解碼估計(jì)的準(zhǔn)確度。一般來說,每經(jīng)過一次解碼迭代,原始數(shù)據(jù)塊的解碼估計(jì)都會進(jìn)一步提高。
每一次Turbo解碼迭代由兩個解碼階段(stage)構(gòu)成:stage0 和 stage1。
stage0 負(fù)責(zé)處理線性排列的比特串;stage1 負(fù)責(zé)處理經(jīng)過Turbo 交織的比特串。
將stage0 負(fù)責(zé)處理的比特分別記作? 和? ,? 和? 分別是? 和? 經(jīng)過衰落和噪聲污染后,在接收端收到的信號。
將stage1 負(fù)責(zé)處理的比特分別記作? 和? ,? 和? 分別是? 和? 經(jīng)過衰落和噪聲污染后,在接收端收到的信號。 其中,? 是由 經(jīng)過Turbo交織計(jì)算后所得的。
解碼器在stage0 和 stage1 采用的解碼算法是Max-log-MAP算法[4][5][6]。Max-log-MAP算法是次優(yōu)log-MAP算法,同時也是復(fù)雜度最低的log-MAP算法。
stage0 和 stage1的輸出結(jié)果分別是:外賦對數(shù)似然比——? , 后驗(yàn)對數(shù)似然比—— 。 是在給定序列 的條件下,原始數(shù)據(jù)是? 的條件對數(shù)似然比。?? 的值可以是+1,也可以是 –1。??? 這一 函數(shù)的取值,可以作為任一解碼階段或任意次數(shù)的迭代過程的輸出。 但一般來說,使用更多的解碼階段和迭代次數(shù),可以提高對 估計(jì)的準(zhǔn)確性。
? 可以用于計(jì)算Turbo交織 后比特的似然性,也可以用于計(jì)算Turbo解交織 后比特的似然性,根據(jù)解碼階段而定( 參見EQ? 4)。并且,在Max-log-MAP算法中, 還被作為后驗(yàn)信息 ,反饋輸入到解碼器輸入端。
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