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71.
针对汉字信息在公共信道传递的保密要求,研究了汉字在计算机内部的区位码表示形式,提出在信息加密中汉字对用区位码数值进行处理,研究设计了汉字区位码数值加密方式的一种方法,对加密的强度进行了简单分析,并给出了汉字的加密解密流程图和C语言的加密解密程序。 相似文献
72.
73.
该文基于匹配跟踪的谐波和独立谱线正弦模型提出了一种用于参数音频编码的实现方案,输入音频信号的正弦成分由谐波联合独立谱线共同表示,分析合成过程采用50%叠接相加(OLA)消除帧间不连续,匹配跟踪(MP)算法在频域提取模型参数(幅度、频率和相位)大大降低运算复杂度。谐波谱线基频由谐波积谱法(SHS)获得,各次谐波频点确切位置借助MP迭代过程推出,并进行二次曲线拟合,对应的谐波幅度采用LPC谱包络近似。独立谱线的提取有效弥补了谐波提取不足。实验证明该文提出的正弦模型实现方案可以很好地表示出音频信号中的平稳成分,并对低比特率的参数音频编码有一定的借鉴性。 相似文献
74.
在研究Ⅱ,Ⅲ型HARQ的基础上,提出了基于RCPC码的新型HARQ,并通过仿真得出不同信噪比下的最佳分块方案,以便使新型HARQ获得最佳性能。新型HARQ是将F个相同的分块穿孔后同时发送;在接收端,解穿孔后相同的分块进行分集合并。新型HARQ具有Ⅱ,Ⅲ型HARQ的优点,当信噪比较低时新型HARQ的通过率和平均重传次数接近于Ⅲ型HARQ;当信噪比较高时新型HARQ的通过率和平均重传次数接近于Ⅱ型HARQ。对Ⅱ,Ⅲ型和新型HARQ的性能进行理论分析和仿真,结果证明本文结论正确。 相似文献
75.
本文提出了基于父节点的XML查询优化算法,它主要利用关键词的顺序循环查找父节点,把查找出来的父节点集合求交集,所得的父节点交集集合中的元素即为最小子树根节点,最后根据所得出的最小子树根节点得到用户所需的最紧致片段。通过选取经典的INEX数据集算法进行测试。实验结果表明,与传统的XML查询优化算法相比,基于父节点的XML查询优化算法有较高的准确率,更能满足用户需求。 相似文献
76.
卷积码是一种重要的信道纠错编码方式,其纠错性能通常优于分组码,目前(2,1,6)卷积码已广泛应用于无线通信系统中,Viterbi译码算法能最大限度地发挥卷积码的纠错性能。阐述了802.11b中卷积码的编码及其Viterbi译码方法,给出了编译码器的设计方法,并利用Verilog HDL硬件描述语言完成编译码器的FPGA实现。使用逻辑分析仪,在EP2C5T144C8芯片上完成了编译码器的硬件调试。 相似文献
77.
在此介绍了一种由极少硬件构成的简易智能码盘,该系统主要由单片机和拨码开关组成,采用拨码开关设置输入数据量的位码和数码,通过外部中断数据采集按键控制该位数据量的输入,并由显示器监视,内部E-PROM保存,同时通过串行口向用户系统发送设置数据。故使用该码盘用户系统仅占用一个串行口或虚拟串行口就可实现16位BCD码设置或64位二进制码输入,16住BCD码可根据用户需要分割为几组,每组数据的位数也可任意定义,以满足各种控制系统控制参数设置的需要。 相似文献
78.
DPIM调制方式的符号长度变化不固定,分析Turbo码编码DPIM调制下的差错性能存在的困难,针对该问题给出了一种新的调制方式--定长脉冲间隔调制.在给出其调制结构的基础上,在弱湍流信道模型下首先推导分析了未编码FDPIM的误包率,并与DPIM 调制方式的性能进行了比较,然后分别采用三种模型分析了Turbo编码FDPIM调制的误比特率特性.仿真分析结果表明,未编码下的FDPIM的误包率虽然劣于DPIM,但其实现的复杂性简化,相对于DPIM,其符号长度固定,易与Turbo码译码结构相结合实现软判决;在该调制方式下引入Turbo码可使平均发射功率降低约10 dBm,能够有效的改善系统差错性能. 相似文献
79.
OFDM多频波调制技术是未来高速数字通信系统的核心技术.在其实现中,必须结合优秀的前向纠错码(Forward-error Correction Code)以降低误码率.卷积码、里德-所罗门码以及Turbo码都已相继使用在OFDM系统中.文章提出将LDPC码与OFDM系统相结合,通过分析可以发现它具有比Turbo码与OFDM系统的结合更好的性能.文章的最后还将给出一个LDFC与OFDM系统结合的概念性通信系统一LDFC-COFDM系统. 相似文献
80.
Min‐Soo Kang Bong‐Su Kim Kwang Seon Kim Woo‐Jin Byun Hyung Chul Park 《ETRI Journal》2012,34(5):649-654
This paper presents a novel 16‐quadrature‐amplitude‐modulation (QAM) E‐band communication system. The system can deliver 10 Gbps through eight channels with a bandwidth of 5 GHz (71‐76 GHz/81‐86 GHz). Each channel occupies 390 MHz and delivers 1.25 Gbps using a 16‐QAM. Thus, this system can achieve a bandwidth efficiency of 3.2 bit/s/Hz. To implement the system, a driver amplifier and an RF up‐/down‐conversion mixer are implemented using a 0.1 µm gallium arsenide pseudomorphic high‐electron‐mobility transistor (GaAs pHEMT) process. A single‐IF architecture is chosen for the RF receiver. In the digital modem, 24 square root raised cosine filters and four (255, 239) Reed‐Solomon forward error correction codecs are used in parallel. The modem can compensate for a carrier‐frequency offset of up to 50 ppm and a symbol rate offset of up to 1 ppm. Experiment results show that the system can achieve a bit error rate of 10?5 at a signal‐to‐noise ratio of about 21.5 dB. 相似文献