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判决反馈均衡解码器的结构是怎样的

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许多数字通信系统中都使用了网格编码和脉冲幅度调制,1000BASE-T中使用4维8状态网格编码及5电平调制,每对双绞线}两组。4对双绞线个子集,属于相同子集的不同符号间的欧氏距离为

  许多数字通信系统中都使用了网格编码和脉冲幅度调制,1000BASE-T中使用4维8状态网格编码及5电平调制,每对双绞线}两组。4对双绞线个子集,属于相同子集的不同符号间的欧氏距离为4。图1(b)为其网格编码[1]图,每个状态均有4条进出路径,偶状态ρ0、ρ2、ρ4、ρ6出发路径对应的输出判决符号取自偶子集S0、S2、S4、S6;奇状态ρ1、ρ3、ρ5、ρ7出发路径输出判决符号取自奇子集S1、S3、S5、S7,相同起止点的编码路径间最小距离为4,即网格编码在理想条件下可以获取6 dB编码增益。

  由于噪声和串扰的存在,译码使用了基于最大似然估计(MLSE)的维特比算法,该算法的复杂度随着信道数和译码深度呈指数增长,因此,硬件复杂度是算法设计重点。一种是串联式均衡解码器结构,即将4个DFE(判决反馈均衡器)与一个维特比译码器串联,其中,4路DFE用于消除后馈干扰,维特比译码器则用于进行网格译码,两部分组成串联式结构。

  串联分离式结构[2]电路简单、硬件开销小、可流水线操作且速度快。但其中DFE输入直接来自硬判决,当存在误判时,会引起错误传递[3],导致误码率升高。抑制误差传递的一种方法是使用并联式结构,DFE与Viterbi译码器形成环路,后馈干扰补偿嵌入Viterbi译码器中,DFU输入不采用硬判决而采用各状态幸存信号,这种结构能取得很好的误码率性能。

  并联式结构针对8状态都进行了DFU计算,需8倍的DFU单元数、8倍的1D-BMU单元数以及4倍的4D-BMU的单元数,大大增加了硬件开销。并且由于n时刻的码间干扰计算需要此前的多级判决值,因此,后馈码间干扰的补偿、一维及4维分支度量计算、加比选单元以及幸存信号的选择形成了一个关键回路,路径延迟大,系统工作速率低。

  串联式结构硬件简单且能达到较高的速度,而并联式结构拥有较好的误码率性能,可以综合这两种结构设计一种折衷的混合型结构。

  刚刚录制了一个fpga开发流程的视频,该视频为投石问路,主要是想听听大家对于小梅哥在录制视频时需要注意的内容以及希望系列

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  在全球智能化浪潮下,嵌入式产业迎来快速发展的机遇,物联网的发展应用,是以无数量连网的智能设备为硬件基....

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  TMP411设备是一个带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器,二极管连接的晶体管通常是低成本,NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分。 远程精度为1 C适用于多个设备制造商,无需校准。双线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令,以设置报警阈值和读取温度数据。 TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消,可编程非理想因子,可编程分辨率,可编程阈值限制,用户定义的偏移寄存器,用于最大精度,最小和最大温度监视器,宽远程温度测量范围(高达150C),二极管故障检测和温度警报功能。 TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装。 特性 1C远程二极管传感器 1C本地温度传感器 可编程非理想因素 串联电阻取消 警报功能 系统校准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程分辨率:9至12位 可编程阈值限...

  TMP468器件是一款使用双线 C兼容接口的多区域高精度低功耗温度传感器。除了本地温度外,还可以同时监控多达八个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频带提升性能,并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如MCU,GPU和FPGA)的温度。该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子,可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合,提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 八个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。 TMP468器件可提供高测量精度(0.75C)和测量分辨率(0.0 625C)。该器件还支持低电压轨(1.7V至3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm×3mm或1.6mm×1.6mm),可在计算系统中轻松集成。远程结支持-55C至+ 150C的温度范围。 特性 8通道远程二极管温度传感器精度:0.75&...

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