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文档简介
202010424884.92020.05.19统方法在接收端接收数据序列的多个比特中确定步位置用于指示所述数据序列中码字的起始位2根据所述备选比特在所述数据序列中确定多个第二测试数据依次累计所述多个第二测试数据块中各个第二测试数所述特性值为校验序列中全零序列的数量,所述同步条件为所述累计将所述多个第二测试数据块中所有第二测试数据块的特性值相6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述特性值为校验序列中全零序列的数7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述数据序列中的备选比特包根据对应所述至少一个观察比特的至少一组第一测试数据块的特性察比特的位置为所述至少一组第一测试数据块中的每组第一测试数据块所述根据对应所述至少一个观察比特的至少一组第一测试数据块的特依次判断所述至少一组第一测试数据块中各组第一测试数据块的特性值是否满足备将满足所述备选条件的所述一组第一测试数据块对应的观察比特作所述一组第一测试数据块的特性值为所述一组第一测试数据块中所有第一测试数据3所述一组第一测试数据块的特性值为所述一组第一测试数据块中前X个第一测试数据块的校验序列中全零序列的数量累计值,所述备选条件为所述累计值大于或等于同步阈所述根据对应所述至少一个观察比特的至少一组第一测试数据块的特极值的一组第一测试数据块对应的观察比特作为从所述数据序列中每间隔T个比特选取一个比特,作为所述观察比特从所述数据序列中每间隔L*n+T个比特选取一个比特,作为所述观察从所述数据序列中每间隔T个调制码元,选取调制码元的起始比特,作为所述观察比所述至少一组第一测试数据块与所述多个第二测试数据块部分相同重新根据对应所述至少一个观察比特的至少一组第一测试数据4察比特的位置为所述至少一组第一测试数据块中的每组第一测试数重新根据所述备选比特在所述数据序列中确定多个第二测试根据所述同步位置从所述数据序列中确定多个同步码字,所述同步对所述多个同步码字的特性值进行验证,当验证失败时,确定所述依次累计所述多个同步码字中各个同步码字的特性值以获得累所述特性值为校验序列中非全零序列的数量,所述失锁条件为所述累计将所述多个同步码字中所有同步码字的特性值相加以获得总值,当27.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,28.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所56InterconnectionModel,OSI)中的物理层(physicallayer)以及数据链路层(datalinklayer)的介质访问控制(mediaaccesscontrol)子层中得到广泛应(codewordsynchronization)或者帧同步(fra的对齐标志(alignmentmarker,AM)同步方案为例,该方案中每间隔一定长度的码字均须7[0011]在一种可能的实现方式中,对所述至少一个第二测试数[0013]在一种可能的实现方式中,对所述至少一个第二测试数包括:将所述至少一个第二测试数据块中所有第二测试数据块的特性值相加以获得总值,的每一个观察比特的位置为所述多组第一测试数据块中的每组第一测试数据块的起始位8测试数据块中所有第一测试数据块中重检验位与原始校验位不相同的测试数据块的数量性值为所述一组第一测试数据块中前X个第一测试数据块的校验序列中全零序列的数量累特性值为所述一组第一测试数据块中前X个第一测试数据块的校验序列中零元素的数量累特性值为所述一组第一测试数据块中前X个第一测试数据块中可纠错测试数据块的数量累特性值为所述一组第一测试数据块中前X个第一测试数据块中重检验位与原始校验位相同9从所述数据序列中每间隔L*m+T个调制码元,选取调制码元的起始比特,作为所述观察比发送的数据序列。根据所述备选比特确定同步位置,所述同步位置用于指示所述数据序列中码字的起始位[0044]在一种可能的实现方式中,主控板和接口板之间建立进程间通信协议(inter-比特为原始数据(informationbits),后n-k比特为通过编码规则加入的额外校验位所述线性分组码包括但不限于里德-所罗门码(Reed-Solomoncode,RScode),博斯-查德胡里-霍克金亨码(Bose–Chaudhuri–Hocquenghemcode,BCHcode),低密度奇偶校验码(Low-DensityParity-Checkcode,LDPCcode),汉明码[0070]S221,接收端从接收到的数据序三个观察比特中每个观察比特在同一个测试数据块内的位置依次向后移动。虽然图4仅示位于两个不同的测试数据块内,例如图5中以x(0)为起始位置所划分出的测试数据块内和以x(L*n)为起始位置所划分出的测试数据块内。两个测试数据块之间的间隔为L个测试数中每个观察比特在每个测试数据块内的位置依次向后移动。虽然图5仅示出了两个观察比调制(Pulse-AmplitudeModulation,PAM)、正交幅度调制(QuadratureAmplitude多个测试数据块内,且所述多个码元中每个码元在每个测试数据块内的位置依次向后移(0)为起始位置所划分出的测试数据块内和以x(L*n)为起始位置所划分出的测试数据块[0084]S222,从所述多个观察比特中选取备选比特。所述备选比特是所述多个观察比特特的位置为所述多组第一测试数据块中的每组第一测试数置选取的N个测试数据块为一组第一测试数据块,则分别以多个观察比特中的每个观察比数据块中的每组第一测试数据块对应作为这组第一测试数据块的起始位置的一个观察比的起始位置与该组测试数据块对应的观察比特的间隔均为码字的长度的整数倍,即所述N备选条件的所述一组第一测试数据块对应的观察比特为极值的一组第一测试数据块对应的观察比[0095]针对每个线性分组码可以生成一个校验矩阵(parity-checkmatrix),该校验矩B1计算以观察比特b2,b3为起始比特的一组第一测试数据块的校验序列,即图4所示的S(2),S虽然图4仅示出了以三个观察比特为起始比特的一组第一测试数据块的校验序列的计观察比特对应的校验序列中全零序列的数量与同步阈值的关系,即不再判断S(3)中全零序就是说,所述一组第一测试数据块的特性值可以是所述一组第一测试数据块中前X个第一数据块,将该组第一测试数据块对应的观察比特作为所述最可能位于同步位置的观察比能位于同步位置的观察比特的选取过程也可以参见图4。如图4所示,分别统计校验序列S一测试数据块的校验序列中零元素的数量,确定零元素的数量最多的一组第一测试数据数据块,将该组第一测试数据块对应的观察比特作为所述最可能位于同步位置的观察比组测试数据块的可纠错特性值可以与该组测试数据块中测试数据块的状态[0120]当所述可纠错特性值是可纠错测试数据块的数量,采取数据块中的后n-k比特可以称为原始校验位,以接收端收到的数据序列中的每个测试数据取一个观察比特作为所述最可能位于同步位[0125]例如,所述重校验特性值可以是重检验位与原始校验位相同的测试数据块的数再判断后续的观察比特对应的重检验位与原始校验位相同的测试数据块的数量与同步阈[0127]例如,所重校验特性值可以是重检验位与原始校验位相同的测试数据块的数该组第一测试数据块对应的观察比特作为所述最可能位于同数据块,将该组第一测试数据块对应的观察比特作为所述最可能位于同步位置的观察比性值为所述多组第一测试数据块中每组第一测试数据块的校验序列中全零序列的数量时,第一测试数据块的特性值为所述多组第一测试数据块中每组第一测试数据块的校验序列组第一测试数据块的特性值为所述多组第一测试数据块中每组第一测试数据块中重检验量或者可纠错测试数据块的数量或者重检验位与原始校验位相同的测试数据块的数量正试数据块的特性值为所述多组第一测试数据块中每组第一测试数据块中重检验位与原始者不可纠错测试数据块的数量或者重检验位与原始校验位不相同的测试数据块的数量负的数量大于1个时,可以根据其他条件选择其中一个观察比特作为所述最可能位于同步位述备选比特在第二子序列中划分出一组第二测所述最可能位于同步位置的观察比特的位置是否为同步位置的一个示例性过程。图8所示据的长度为340比特。该BCH(360,340)码的调制方式为非归零码(Non-Return-to-Zero,[0166]图8示出了接收端所接收到的数据序列的一部分,需要确认该数据序列中码字的1=0,即以观察比特b1为起始比特的一组第一测试数据块的校验序列中没有全[0168]在选取所述最可能位于同步位置的观察比特为b359之后,在第一阶段所使用的数性值进行验证,所述特性值为所述至少一个第二测试数据块的校验序列中全零序列的数[0175]在失锁判断过程中,根据所述同步位置从所述数据序列所述同步位置为所述多个同步码字的起始位置;对所述多个同步码字的特性值进行验证,[0192]所述特性值为可纠错码字的数量,所述失锁条件为所述总值小于或等于同步阈序列中划分出5个同步码字,统计其中可纠错码字的数量。例如,在解码状态(decoding的观察比特后,进一步验证所述最可能位于同步位置的观察比特的位置是否为同步位置。位置的比特包括在所述备选比特中,所述备选比特为所述最可能位于同步位置的观察比[0217]本申请实施例的码字同步方法由通信设备执行,所述通信设备可以是任何执行[0218]图12示出了本申请实施例所涉及的通信设备的一种可能的结构示意图,参阅图[0224]存储器1303可以是只读存储器(read-onlymemory,ROM)或可存储静态信息和指信息和指令的其它类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器[0225]可选地,存储器1303用于存储执行本申请方案的程序代码或指令,并由处理器过软件实现的情况下,执行图12中各个单元的功能所需的软件或程序代码存储在存储器信网络可以为以太网、无线接入网(RAN)或无线局域网(wirelessl的报文,也可以向分段路由网络中的其他节点发送报文。通信接口1304可以为以太接口的处理器1301和处理器1305。这些处理器中的每一个可以是一个单核(single-CPU)处理和/或用于处理数据(例如计算机程序指令[0228]在具体实施例中,网络设备1300中的处理器1301用于通过通信接口接收数据序码字的起始位置。该处理器的详细处理过程请参考上述图2所示实施例中的步骤S210,S220,S230,S240,S250,S260,图3所示实施例中的步骤S221,S222,以及图11所示步骤一至[0229]网络设备1300中的通信接口用于网络设备1300通过网络系统接收和发送数据序specificintegratedcircuit,ASIC)或现场可编程门阵列(fieldprogrammablegate位置。详细处理过程请参考上述图2所示实施例中的步骤S210,S220,S230,S240,S250,[0233]在一种可能的实现方式中,主控板和接口板之间建立进程间通信协议(inter-模块可以被存放于随机存取存储器(randomaccessmemory,RAM)、闪存、只读存储器(read-onlymemory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasableprogrammableRO
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