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