华为是获得了5G短码标准即5G标准的Polar方案,也就是5G控制信道的标准,而高通是获得了5G长码标准(5G标准的LDPC方案)。
该问题的根源主要是5G标准的重要性。
信道编码是5G通信标准中重要的组成部分之一,对于芯片复杂度,终端成本,功耗,以及专利费用都有很大影响。而且,掌握5G标准的主导权,对于相关产业的发展也意义重大。
Polar Code是极化码。2008年在国际信息论ISIT会议上,Arikan首次提出了信道极化的概念,基于该理论,他给出了人类已知的第一种能够被严格证明达到信道容量的信道编码方法,并命名为极化码(Polar Code)。
Polar码具有明确而简单的编码及译码算法。包括华为在内的许多公司5G研发都立足于此,该专利将决定后续5G标准实行后的一系列问题。
扩展资料
本次Polar Code成为5G控制信道eMBB场景编码方案,则是中国厂商技术实力和国家综合实力的体现。本次华为主推的Polar Code在理论上证明了在二进制输入对称离散无记忆信道下,极化码可以“达到”香农容量,并且有着低的编码和译码复杂度。具体来说Polar Code具有三大优点:
一是Polar Code相对于Turbo有更高的增益。
二是Polar Code的可靠性相对于Turbo更高,在5G超高可靠性业务应用中能实现99999%的可靠性。
三是Polar Code译码复杂度较低,在相同负责度的情况下,对比Turbo功耗可以降低20多倍。
另外,华为主推的polar码的主要优点除了纠错能力强外,还有这是世界上唯一一种已知的能够被严格证明达到信道容量的信道编码方法,这对于高带宽网络的规范管理具有重要的意义,而且还非常有潜力,专利壁垒也比较合适(太高的专利壁垒的技术在现在通信领域很难成为标准)。
正是因为有这些优点,使得Polar Code诞生不足十年,但是通过信道编码学者的不断努力,当前Polar码所能达到的纠错性能超过目前广泛使用的Turbo码(法国主推的标准)、LDPC码(美国主推)。
参考资料来源:百度百科-Polar Code
直接使用MATLAB自带的函数pol2cart和cart2pol或者polar等函数即可:
第一种:
直角坐标系绘制直角坐标数据,这个很简单,使用plot等就可以了;
如果是极坐标那是用pol2cart转换到直角坐标即可:
a=5;theta=linspace(-5,5);
rho=exp(atheta);
[x,y]=pol2cart(theta,rho);
plot(x,y,'linestyle','')
第二种:
在直角坐标系绘制极坐标数据,先创建一个直角坐标系,然后使用极坐标函数polar绘图,而不需要进行坐标数据转换:
hold on % 创建一个直角坐标系;
a=5;
theta=linspace(-5,5);
rho=exp(atheta);
polar(theta,rho)
命令 polar
功能 画极坐标图。该命令接受极坐标形式的函数rho=f(θ),在笛卡儿坐标系平面上画出该函数,且在平面上画出极坐标形式的格栅。
用法 polar(theta,rho) 用极角theta和极径rho画出极坐标图形。极角theta为从x轴到半径的单位为弧度的向量,极径rho为各数据点到极点的半径向量。
polar(theta,rho,LineSpec) 参量LineSpec指定极坐标图中线条的线型、标记符号和颜色等。
在高速设计流程里,叠层设计和阻抗计算就是万里长征的第一步。阻抗计算方法很成熟,所以不同的软件计算的差别很小,这里采用Si9000来举例。
阻抗的计算是相对比较繁琐的,但我们可以总结一些经验值帮助提高计算效率。对于常用的FR4,50ohm的微带线,线宽一般等于介质厚度的2
倍;50ohm的带状线,线宽等于两平面间介质总厚度的二分之一,这可以帮我们快速锁定线宽范围,注意一般计算出来的线宽比该值小些。
除了提升计算效率,我们还要提高计算精度。
这篇文章详细讲解了怎样用SI9000计算阻抗。
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如果是用3个点画一个平行四边形,则
第一种:可使用CASS画一般房屋中四点房屋的命令,输入已知的3个点,画出来后再使用ID命令查询出第4个点的坐标。
第二种:使用下面Lisp程序
(defun c:d4d()
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setq osm (getvar "osmode"))
(setvar "cmdecho" 0)
(while (progn
(setvar "osmode" 33)
(setq p1 (getpoint "\n第1点:"))
)
(if (setq p2 (getpoint p1 ", 第2点:"))
(progn
(grdraw p1 p2 1)
(if (setq p3 (getpoint p2 ", 第2点:"))
(progn
(setq ang (angle p2 p1))
(setq cdz (distance p2 p1))
(setq p4 (polar p3 ang cdz))
(princ (strcat "\n第4点 X=" (rtos (cadr p4) 2 4)
" Y=" (rtos (cadr p4) 2 4)
)
)
(setvar "osmode" 0)
(command "_pline" p1 p2 p3 p4 "c")
(command "_chprop" (entlast) "" "c" "1" "")
)
)
)
)
)
(setvar "osmode" osm)
(setvar "cmdecho" cmd)
(princ)
)
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