Key points are not available for this paper at this time.
Résumé Avec l'évolution des applications, la mise en œuvre des algorithmes de traitement est devenue plus difficile en raison des exigences en termes de débit et de complexité, ce qui rend les architectures de codage/décodage existantes inadaptées en raison de leur capacité de calcul insuffisante. Notre objectif dans cet article est d'analyser/étudier l'intégration des codes de correction d'erreurs dans une architecture numérique fonctionnelle basée sur la transformation en ondelettes discrètes inverse (IDWPT) en transmission, et la transformation en ondelettes discrètes (DWPT) en réception (connue sous le nom de modulation par paquet de vaguelettes discrètes). Dans notre architecture proposée, nous avons exploité deux stratégies de transmission : (i) un-à-plusieurs (OtM) pour la transmission entre un seul émetteur et plusieurs capteurs, (ii) et un mode plusieurs-à-un (MtO) pour la transmission entre plusieurs utilisateurs et un seul récepteur. Pour améliorer la qualité de transmission avec la même configuration, nous avons intégré des codes correctifs, en particulier les différentes familles de codes Reed Solomon et de codes convolutionnels. Cette architecture offre une puissance de traitement très élevée et une polyvalence en termes de flexibilité et de configurabilité adaptée aux environnements très bruyants, notamment industriels. L'utilisation de codes de correction d'erreurs améliore la qualité de la transmission par rapport à l'état de l'art. Nous avons obtenu un gain de 4 à 6 dB pour le codage Reed Solomon et les codes convolutionnels utilisés individuellement, de 5 à 10 dB avec la combinaison de ces deux codes et de 2 à 4 dB supplémentaires pour les codes Reed Solomon raccourcis.
Chehaitly et al. (Thu,) ont étudié cette question.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: