BIT (Built-in Test)技术由于其不依赖外部设备,仅使用自身软、硬件完成故障诊断及隔离的特点,目前成为提高机载计算机测试性和维修性的有效措施."故障覆盖率"和"虚警率"是评价BIT系统的两个重要因素,较低的故障覆...BIT (Built-in Test)技术由于其不依赖外部设备,仅使用自身软、硬件完成故障诊断及隔离的特点,目前成为提高机载计算机测试性和维修性的有效措施."故障覆盖率"和"虚警率"是评价BIT系统的两个重要因素,较低的故障覆盖率是阻碍BIT技术在机载计算机中广泛应用的一个重要原因.本文在对机载计算机BIT故障检测机理进行分析的基础上,提出一种新型的机载计算机BIT故障检测方法,并给出关键技术解决方案,经过实践证明使用该策略后机载计算机BIT系统的故障覆盖率显著增长,机载计算机的可靠性及可维护性明显提高.展开更多
针对多元低密度奇偶校验(LDPC)码译码复杂度高、时延大等问题,提出了一种基于硬信息的低复杂度多元LDPC译码算法。来自信道的接收信号在初始化时,先进行非均匀量化预处理。在迭代过程中,校验节点端只需传输单个比特的二进制硬可靠度信...针对多元低密度奇偶校验(LDPC)码译码复杂度高、时延大等问题,提出了一种基于硬信息的低复杂度多元LDPC译码算法。来自信道的接收信号在初始化时,先进行非均匀量化预处理。在迭代过程中,校验节点端只需传输单个比特的二进制硬可靠度信息至变量节点。在变量节点端,可靠度信息按比特位进行简单的累加和更新,无需任何的系数修正操作。同时,变量节点使用了全信息的方式将信息传输至与其相邻的校验节点。仿真结果显示,与基于比特可靠度(BRB)的多元LDPC译码算法相比,提出的算法在较低量化比特情况下,能获得约0.3 d B的译码性能增益,且译码复杂度更低。展开更多
文摘针对多元低密度奇偶校验(LDPC)码译码复杂度高、时延大等问题,提出了一种基于硬信息的低复杂度多元LDPC译码算法。来自信道的接收信号在初始化时,先进行非均匀量化预处理。在迭代过程中,校验节点端只需传输单个比特的二进制硬可靠度信息至变量节点。在变量节点端,可靠度信息按比特位进行简单的累加和更新,无需任何的系数修正操作。同时,变量节点使用了全信息的方式将信息传输至与其相邻的校验节点。仿真结果显示,与基于比特可靠度(BRB)的多元LDPC译码算法相比,提出的算法在较低量化比特情况下,能获得约0.3 d B的译码性能增益,且译码复杂度更低。