資料介紹
1.簡介
本文所述的Reed Solomon編譯碼器編譯器能夠產生多種代碼形式的Reed Solomon的宏編碼器和譯碼器,這些代碼形式在參數部分詳細說明,一旦確定了代碼,可以對頂層HDL代碼以Altera 10K器件進行編譯。通常,編碼器編譯包括裝配和布線不超過一分鐘,而譯碼器編譯也只要五分鐘。這個應用程序也能夠產生測試代碼,可以驗證所生成內核的功能。
有三種Reed Solomon 編譯碼器的宏單元,一個是編碼器,另兩個是譯碼器它們是為不同規模/性能要求而優化的。性能較低的譯碼器,也依據分立譯碼器,接收一個碼字,計算差錯位置和值,寫回糾正后的碼字。性能較高的譯碼器,或流譯碼器,連續讀取和寫回碼字。流譯碼器或多或少地多使用一些邏輯,但需要更多的存儲空間,由于譯碼模塊之間進行流水線作業因此性能有很大程度的改善。
2.參數
以下參數定義了Reed Solomon碼字。
A.每個碼字的符號總數
每個碼字有多達2m-1個符號,也就是N。對Reed Solomon編譯器,N必須大于3,受最小的R+1限制。
B.校驗符號數目
編譯器支持4到40個校驗符號,或者R,受最大N-1校驗符號限制。
C.每個符號的位數
雖然Reed Solomon碼字可以為每個符號定義任意位數m,但編譯器的有效范圍從4到8比特。
D.不可約域多項式
域多項式,或域(field),指定了有限域中元素的級數。域的大于由m給定,每個域大小僅受限于有效域多項式數目。域多項式通常由系統規范確定,但是對于給定的m,編譯器能夠使用任何有效的域多項式。另外FIELD.EXE應用程序可以根據任意m計算所有有效的域。
E.生成多項式的第一個根
域多項式描述的符號內各位之間的關系,而生成多項式則描述了符號之間的關系。生成多項式在編碼期間生成校驗符號。編譯器支持0到2m-1-R之間的genstart。
3.設計流程
使用第二節中描述的參數,DOS應用程序將生成用于HDL結構框架設計的插件。用于生成編碼器的應用程序是ENCRSV3,生成譯碼器的應用程序是DECRSV3。可以按第二節所列的參數順序調用這兩個應用程序。應用程序會檢驗并確認參數處于有效范圍內,確認這些參數組合能夠生成有效的RS碼。應用程序還可以為這個RS編譯碼產生測試代碼,馬上就可以進行功能測試了。
程序運行之后,就能夠以獨立的設計或作為更大系統設計的一部分編譯所需功能的頂層HDL。
本文所述的Reed Solomon編譯碼器編譯器能夠產生多種代碼形式的Reed Solomon的宏編碼器和譯碼器,這些代碼形式在參數部分詳細說明,一旦確定了代碼,可以對頂層HDL代碼以Altera 10K器件進行編譯。通常,編碼器編譯包括裝配和布線不超過一分鐘,而譯碼器編譯也只要五分鐘。這個應用程序也能夠產生測試代碼,可以驗證所生成內核的功能。
有三種Reed Solomon 編譯碼器的宏單元,一個是編碼器,另兩個是譯碼器它們是為不同規模/性能要求而優化的。性能較低的譯碼器,也依據分立譯碼器,接收一個碼字,計算差錯位置和值,寫回糾正后的碼字。性能較高的譯碼器,或流譯碼器,連續讀取和寫回碼字。流譯碼器或多或少地多使用一些邏輯,但需要更多的存儲空間,由于譯碼模塊之間進行流水線作業因此性能有很大程度的改善。
2.參數
以下參數定義了Reed Solomon碼字。
A.每個碼字的符號總數
每個碼字有多達2m-1個符號,也就是N。對Reed Solomon編譯器,N必須大于3,受最小的R+1限制。
B.校驗符號數目
編譯器支持4到40個校驗符號,或者R,受最大N-1校驗符號限制。
C.每個符號的位數
雖然Reed Solomon碼字可以為每個符號定義任意位數m,但編譯器的有效范圍從4到8比特。
D.不可約域多項式
域多項式,或域(field),指定了有限域中元素的級數。域的大于由m給定,每個域大小僅受限于有效域多項式數目。域多項式通常由系統規范確定,但是對于給定的m,編譯器能夠使用任何有效的域多項式。另外FIELD.EXE應用程序可以根據任意m計算所有有效的域。
E.生成多項式的第一個根
域多項式描述的符號內各位之間的關系,而生成多項式則描述了符號之間的關系。生成多項式在編碼期間生成校驗符號。編譯器支持0到2m-1-R之間的genstart。
3.設計流程
使用第二節中描述的參數,DOS應用程序將生成用于HDL結構框架設計的插件。用于生成編碼器的應用程序是ENCRSV3,生成譯碼器的應用程序是DECRSV3。可以按第二節所列的參數順序調用這兩個應用程序。應用程序會檢驗并確認參數處于有效范圍內,確認這些參數組合能夠生成有效的RS碼。應用程序還可以為這個RS編譯碼產生測試代碼,馬上就可以進行功能測試了。
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