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基于8PSK的較長TFCI譯碼算法在ZSP500 DSP核上的實現(xiàn)
基于8PSK的較長TFCI譯碼算法在ZSP500 DSP核上的實現(xiàn)
 更新時間:2008-8-3 15:58:58  點擊數(shù):12
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Implementation for Long TFCI for 8PSK decoding based on ZSP500 core in TD-SCDMA

 

摘要:在TD-SCDMA系統(tǒng)的物理層協(xié)議中,對傳輸組合格式指示TFCI采用了基于RM (Reed_Muller)的超碼編碼方式。根據(jù)TFCI的長度不同,編碼的方式又略有變化。本文主要討論了8PSK的較長TFCI(6-10bit)的譯碼算法,此算法首先恢復(fù)打孔比特并進行消掩,然后采用了快速哈達碼變換與超碼譯碼結(jié)合的方法進行譯碼。本文在進行算法分析的基礎(chǔ)上,闡述了8PSK的較長TFCI譯碼算法在ZSP500 DSP核上的實現(xiàn),并給出了程序?qū)崿F(xiàn)步驟。

關(guān)鍵字:TFCI譯碼  ZSP500  FHT


Abstract: TFCI(Transport Format Combination Indicator) is coded by a super code method based on RM(Reed_Muller) in TD-SCDMA system. The coding method is different based on different TFCI length. The decoding algorithm of long TFCI(6-10bit) for 8PSK is pointed out. In the algorithm, puncture bits are resumed and mask is removed firstly, FHT(Fast hadamard  transformation) combined with super code decoding is used then. Based on the algorithm, the implementation on ZSP500 DSP core and process in program are described.

Keyword: TFCI decoding  ZSP500  Fast Hadamard Transformation

1 引言

TD-SCDMA系統(tǒng)中,上行信道編碼典型流程為:給每個傳輸模塊加CRC,傳輸模塊級連/碼塊分段,信道編碼,無線幀尺寸均衡,交織(分兩步),無線幀分段,速率匹配,傳輸信道的復(fù)用,比特加擾碼,物理信道的分段,子幀分段,映射到物理信道。下行信道解碼是上行編碼的逆流程。其中,傳輸格式組合指示(TFCI)是用來指示CCTrCh信道中的傳輸格式組合。根據(jù)TFCI,可以知道當(dāng)前各個傳輸信道中的傳輸時間間隔(TTI)、傳輸塊數(shù)量(Transport Block Number)、傳輸塊大。═ransport Block Size)等參數(shù)。所以TFCI譯碼的正確性,是保證后面的信道解碼的一個重要前提。

由于ZSP500的低成本、低功耗、強大的多媒體性能,適用于需要高性能信號處理的多媒體、語音、無線和其它應(yīng)用,使ZSP架構(gòu)迅速成為基于TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA等標準的3G無線應(yīng)用設(shè)計中的DSP理想選擇[3]。基于ZSP500 DSP核,TFCI譯碼算法實現(xiàn)起來更為簡潔。

2 8PSK的較長TFCI譯碼算法

   記TFCI中的碼字數(shù)NTFCI ,碼字中的比特記為bk ,其中k = 0, …, NTFCI-1 。當(dāng)進行8PSK
的較長TFCI編碼時,將會把TFCI分為4個均勻部分在2個子幀中進行發(fā)送[4],如圖1。

在3GPP的物理層協(xié)議中對8PSK的較長TFCI(6-10bit)采用了二階Reed-Muller碼的一個(64,10)子碼進行編碼,之后64bit中有16個bit被打孔,剩下48bit做為此次TFCI編碼輸出。定義TFCI 比特為a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9,其中a0是LSB,a9是MSB。TFCI比特須對應(yīng)于RRC層定義的TFC 指示(用無符號的二進制格式表示),為相關(guān)DPCH無線幀的CCTrCH的TFC提供參考。

 


 


輸出碼字比特bi為:,式中i∈[0,48],10個基本序列如下:

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