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1)  eTPC
增强型Turho乘积码
2)  product codes
乘积码
1.
A new iterative decoding for product codes with correlation operation;
乘积码基于相关运算的迭代译码
2.
To satisfy the requirement of reliability in petroleum well logging, this paper proposes an error-correcting coding scheme based on product codes.
该设计采用基于乘积码的编码方案,外码和内码采用的都是BCH码。
3.
The product codes using linear block codes set up a mirror in the realization of long codes and hold the outstanding performance for random error and burst correction.
乘积码是利用线性分组码实现长码的典范,能纠正大量的随机错误和突发错误,当以Turbo码的思想实现乘积码的迭代译码时,可获得很高的编码增益。
3)  TPC
TURBO乘积码
1.
The Decoding Algorithm of TPC and Realization;
Turbo乘积码的译码算法及FPGA实现
2.
This paper presents the basic principles of multi-symbol-detector(MSD) and turbo product codes(TPC),and gives the performance curves from the simulation and experiment.
简要阐述了多符号检测(MSD)技术和TURBO乘积码(TPC)技术,对这两项技术在PCM-FM遥测系统中的应用进行仿真和工程实现。
3.
A new kind of the FEC, called turbo product code (TPC), whose performance in terms of bit error is close to Shannon limit, is introduced to modern communication system and has been widely used.
Turbo乘积码作为一种新型的纠错编码类型,它的纠错能力能够接近香农极限,具有良好的应用前景。
4)  Turbo product codes
Turbo乘积码
1.
Research on Encode and Decode algorithm for Turbo Product Codes;
Turbo乘积码编译码算法研究
2.
Turbo Product Codes for Holographic Storage;
Turbo乘积码在全息存储中的应用
3.
The Performance of Multidimensional Turbo Product Codes with Single Parity Codes as Subcode;
单校验码为子码的多维Turbo乘积码性能分析
5)  product code
乘积码
1.
This paper discusses the iterative decoding algorithm of product codes which are given with BCH(15,7,5) as their components and the simulation results of decoders with different parameters.
对乘积码的迭代译码算法进行研究 ,给出以BCH(15,7,5)为分量码的乘积码在译码器选择不同参数时的仿真结果 。
2.
This paper introduces a hardware design of two dimensional product code iterative decoder.
介绍了一种乘积码迭代译码器的硬件设计方案。
3.
Special way to use product code under high bandwidth efficient modulation is given.
介绍了在分组码的软输入软输出译码基础上以扩展BCH码为子码的乘积码的迭代译码算法,提出了在高带宽利用率调制方式下的算法应用方式,并给出了仿真结果。
6)  RS product codes
RS乘积码
1.
At the same time, two-dimensional RS product codes is created by iterative decoding.
并采用迭代译码构成了二维RS乘积码。
补充资料:增强型与耗尽型金属-氧化物-半导体集成电路
      耗尽型MOS晶体管用作负载管,增强型MOS晶体管用作驱动管组成反相器(图1),并以这种反相器作为基本单元而构成各种集成电路。这种集成电路简称E/D MOS。
  
  
  特点  E/D MOS电路的速度快,电压摆幅大,集成密度高。MOS反相器的每级门延迟取决于负载电容的充电和放电速度。在负载电容一定的条件下,充电电流的大小是决定反相器延迟的关键因素。各种MOS反相器的负载特性见图2。在E/D MOS反相器中,作为负载的耗尽型管一般工作在共栅源(栅与源相连,其电压uGS=0)状态。把耗尽型MOS晶体管的输出特性IDS~VDS曲线,沿纵轴翻转180o,取出其中uGS=0的曲线,即可得到E/D MOS反相器的负载(图2)。E/D MOS反相器具有接近于理想恒流源的负载特性。与E/E MOS反相器(负载管和驱动管都用增强型MOS晶体管的)相比,同样尺寸的理想E/D MOS电路,可以获得更高的工作速度,其门延迟(tpd)可减少至十几分之一。由于耗尽型管存在衬偏调制效应,E/D MOS反相器的负载特性变差,tpd的实际改进只有1/5~1/8。此外,由于E/DMOS反相器输出电压uo没有阈电压损失,最高输出电压uo可达到电源电压UDD=5伏(图1)。因此,比饱和负载E/E MOS反相器的电压摆幅大。另一方面,由于E/D MOS反相器的负载特性较好,为了达到同样的门延迟,E/D MOS反相器的负载管可以选用较小的宽长比,从而占用较少的面积;为了得到相同的低电平,E/D MOS反相器的βR值也比E/E MOS反相器的βR值小些。与E/E MOS电路相比,E/D MOS电路的集成密度约可提高一倍。
  
  
  结构与工艺  只有合理的版图设计和采用先进的工艺技术,才能真正实现E/D MOS电路的优点。图3是E/D MOS反相器的剖面示意图。E/DMOS电路的基本工艺与 NMOS电路类同(见N沟道金属-氧化物-半导体集成电路)。其中耗尽管的初始沟道,是通过砷或磷的离子注入而形成的。为了使负载管的栅与源短接,在生长多晶硅之前,需要进行一次"埋孔"光刻。先进的 E/D MOS的结构和工艺有以下特点。①准等平面:引用氮化硅层实现选择性氧化,降低了场氧化层的台阶;②N沟道器件:电子迁移率约为空穴迁移率的三倍,因而N沟道器件有利于提高导电因子;③硅栅自对准:用多晶硅作栅,可多一层布线。结合自对准,可使栅、源和栅、漏寄生电容大大减小。
  
  
  采用准等平面、 N沟道硅栅自对准技术制作的 E/D MOS电路,已达到tpd≈4纳秒,功耗Pd≈1毫瓦,集成密度约为300门/毫米2。E/D MOS电路和CMOS电路是MOS大规模集成电路中比较好的电路形式。CMOS电路(见互补金属-氧化物-半导体集成电路)比E/D MOS电路的功耗约低两个数量级,而E/D MOS电路的集成密度却比CMOS电路约高一倍,其工艺也比CMOS电路简单。E/D MOS电路和CMOS电路技术相结合,是超大规模集成电路技术发展的主要方向。
  

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参考词条