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Vorlesungsskript Kanalcodierung II - Universität Bremen

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<strong>Kanalcodierung</strong> <strong>II</strong><br />

Dr.-Ing. Volker Kühn, Dr.-Ing. Dirk Wübben<br />

Universität <strong>Bremen</strong><br />

Fachbereich 1, ANT<br />

0.6<br />

0.5<br />

0.4<br />

Durchsatzrate für GB−N−Strategie: Realer Rückkanal<br />

N=2, P AN<br />

=1e−2<br />

N=24, P AN<br />

=1e−2<br />

N=80, P AN<br />

=1e−2<br />

N=2, P AN<br />

=1e−4<br />

N=24, P AN<br />

=1e−4<br />

N=80, P AN<br />

=1e−4<br />

η →<br />

0.3<br />

0.2<br />

0.1<br />

0<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

E b /N 0 in dB →<br />

Bild 3.10: Vergleich verschiedener FehlerwahrscheinlichkeitenP AN für die GB-Strategie<br />

0.6<br />

Durchsatzrate für SR−Strategien: Realer Rückkanal<br />

0.5<br />

0.4<br />

η →<br />

0.3<br />

0.2<br />

0.1<br />

P AN<br />

=2e−1<br />

P AN<br />

=1e−1<br />

P AN<br />

=1e−2<br />

P AN<br />

=1e−4<br />

0<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

E b /N 0 in dB →<br />

Bild 3.11: Vergleich verschiedener FehlerwahrscheinlichkeitenP AN für die SR-Strategie<br />

3.5 Hybride FEC/ARQ-Systeme<br />

Die beiden bisher betrachteten prinzipiellen Ansätze zur <strong>Kanalcodierung</strong>, die FEC- und die ARQ-Verfahren,<br />

besitzen, jedes für sich genommen, eine Reihe von Nachteilen. So kann man zwar mit reinen FEC-Verfahren<br />

3.5. HYBRIDE FEC/ARQ-SYSTEME 93

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