G-TOR

 

G-TOR是受到商用和军用通信编码的启迪而出现的,她仍然使用标准FSK音调,具有很高的传输速度,日益受到数据通信行业的青睐!


G-TOR同时采用了多种技术,具有众多的优点,比如:

显著提高解码能力
明显改善了干扰和多路径传输问题
设备成本低
使用扩展格雷FEC编码
全帧数据自动交错
自适应长度的霍夫曼数据压缩编码
以连接质量为依据的自动波特率(300 BAUD->200 BAUD->100 BAUD)
2.4秒混合ARQ周期
模糊承认(ACK)技术
在数据帧中减少非数据比特数开销

G-TOR使用同步的ARQ方式,速率以传播状况自动调整,她总是首先尝试300波特,如果传播不许可就自动馈速为200波特继续工作,最终可以以100波特来适应最差的传播路径,一个传送周期固定为2.4秒,其中1.92秒用来传送数据帧,0.16秒传送认可信号(ACK),在300波特时,每个帧包括69比特的有效数据,一个控制比特和两个CRC比特,在200波特则包括45比特的数据,而在100波特只包括21比特的有效数据. 在不同速率下(300,200,100波特)其ACK认可信号都使用100波特率.


在主叫方发送一个包含自己呼号和欲连接呼号时,空中的信号将搜索欲连接的呼号并同步连接帧,接收信息的一方(IRS)如果正在待机,将发送连接确认信号,数据传送就可以开始了.在数据帧的结束留有足够的时间来供短波路径传输认可信号(ACK),这个时间一般在100毫秒以上.

信息的流向改变在一个转变帧中使用扩展的认可字节实现的,如果对方发送回证实信号,流向转变成立.连接的速度取决于连续接收帧的误码率,当通道急剧变坏时,G-TOR将组合使用FEC,交错传送以及提高冗余度来进行缓解.

下边简单叙述G-TOR的数据形成,传输,接收和数据恢复的过程。 在传输之前,300波特的调制速率在结构上重组成为48个12位的字符(48X12BIT=8X69BIT+1CTRL+2CRC),并且构建了与之对应的48个12比特的纠错码,接着逐个比特进行交错,最后ISS发送这个具有48个12比特的特定帧. 在IRS方,进行反向处理,即同步,反交错,解码以及CRC校验,如果发现帧有错,IRS将向主叫方请求发送匹配的奇偶帧.使用她来尝试恢复原始数据,如果仍不成功,ARQ周期将再一次开始.

在G-TOR中突发的干扰将通过交错方式使之分散化,然后通过G-TOR强大的代码功能进行纠错,最终使错误降低到最低限度. 经过实验测定,G-TOR方式的效果相当完美,跟最流行的PACTOR(I)相比,实际传送速度提高了三到四倍,她的实际传送速度达到25字/秒,这是一个相当不俗的表现.
按此可以侦听G-TOR方式的声音样本。




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