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cdma的語音編碼與信道編碼(文件)

2024-09-14 10:09 上一頁面

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【正文】 來說關鍵是碼本。如 1989 年通過的數碼率為 、采用規(guī)則脈沖激勵 長時預測算法的語音編碼標準,在誤碼率為 103 的 GSM 用信道中傳輸,話音質量不降低;而碼速率為 VSELP 編碼則足以使現(xiàn)有的 GSM 擴容 1 倍; ITU 于 1995 年下半年通過了具有長話音質的 8Kbit/s 編碼標準,它采用共軛結構代數 (CSACELP)算法,將用于第三代移動通信系統(tǒng);具有多種碼率的 IS96 則是美國 Qualm 公司為 CDMA研制的又一種 CELP 編碼。 結論: 1. CELP 算法在低速率編碼環(huán)境下可以得到令人滿意的壓縮效果。這種算法采用三個碼本作為激勵信號,其中兩個是隨機碼本,一個是自適應碼本,最終的激勵信號是三個激勵矢量的和。 VSELP 語音編碼器通過有效利用構造的激勵碼本達到上述目標,這種結構的激勵碼本降低了計算的復雜性并提高了對信道誤差的韌性,兩個 VSELP 激勵碼本便可以達到上述性能,同時也使用了可以達到高編碼效率的新型增益量化器,并且具有對信道誤差的韌性。 VSELP codec 總共利用三個激勵源,其一來自長項 (節(jié)距 )預測狀態(tài)或適應性碼本;其余的源來自 VSELP 激勵碼本之一或之二。節(jié)距 (pitch)前置濾波器和頻譜后置濾波器用于提高重建的語音質量。 表 8kbps 編碼器的字段分配 參數 bit/5ms 子幀 bit/20ms 幀 LPC 參數 38 能量- Sq 5 激勵代碼- I、 H 7+7 56 滯后- L 7 28 GsP0P1 代碼 8 32 保留 1 總和 29 160 表 編碼器的字段分配 參數 bit/ 子幀 bit/30ms 幀 LPC 參數 38 能量- Sq 5 激勵代碼- I、 H 11 44 滯后- L 7 28 GsP0P1 代碼 7 28 保留 1 總和 25 144 2 CDMA 中的信道編碼技術 信道編 碼技術是第三代移動通信的一項核心技術。編碼器一次輸入 Nturbobit,包括信息數據、幀校驗( CRC)和保留 bit,輸出( Nburbo+ 6) /R 符號。在 CDMA2020 中, Turbo 碼僅用于前向補充信道和反向補充信道中。雖然目前尚未得到嚴格的 Turbo 編碼理論性能分析結果,但從計算機仿真結果看,在交織器長度大于 1000、軟判輸出卷積解碼采用標準的最大后驗概率( MAP)算法 的條件下,其性能比約束長度為 9 的卷積碼提高 1 至 。 WCDMA 中的信道編碼技術 WCDMA 信道編碼類型主要有兩種 :正交短擴譜碼和非正交的長、短置亂碼。 ETSI 建議先交織,再作靜態(tài)速率適配; ARIB 建議先作業(yè)務專用 速率適配,再作可選的交織。 FEC 是無線業(yè)務最基本的糾錯方式, ARQ 作為一種補充方式尚未作詳細討論。類似于第二代移動通信系統(tǒng),提案中用到了約束長度為 碼率為 1/ 2 和 l/ 3 的卷積碼。典型應用是用于誤碼率為 106 的業(yè)務中。它的優(yōu)點是有系統(tǒng)的編碼理論基礎,技術成熟;與 turbo碼相比,其缺點是硬件復雜,可能會引入較大的時延。日本 ARIB 較晚的版本 (1998年 7 月 )已用 Turbo 碼取代了串行級聯(lián)碼,作為高質量業(yè)務的糾錯編碼方案。從中可以看到信道編碼在整個移動通信系統(tǒng)中具有相對獨立的地位,也可以看到標準制定后并非一成不變,還需要不斷跟蹤并融合先進的技術,以求完善。 。業(yè)務專用編碼 (例如某些類型的話音編解碼的不等糾錯保護 )。缺點是目前缺乏理論依據,它的性能分析都是建立在仿真的基礎上,有可能引入較大的時延。 Turbo 碼。信道編碼中的級聯(lián)用到基于 256 進制符號的外交織,交織的寬度等于 RS 分組碼的碼長。 卷積碼。 ETSI 稱第二級速率適配為動態(tài)速率適配,為上行鏈路專有,且這一步的交織為幀內交織;而 ARIB 建議了一種新的交織方法,叫做多級交織方法 (Multi— stage Interleavi
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