Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 1.6: Cyclic Redundancy Check"
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− | Die Synchronisation geschieht beim Primärmultiplexanschluss jeweils im Kanal $0$ – dem Synchronisationskanal – eines jeden Rahmens: | + | Die Synchronisation geschieht beim Primärmultiplexanschluss jeweils im Kanal $0$ – dem Synchronisationskanal – eines jeden Rahmens: |
− | * Bei ungeraden Zeitrahmen (Nummer 1, 3, ... , 15) überträgt dieser das so genannte „Rahmenkennwort” mit dem festen Bitmuster | + | * Bei ungeraden Zeitrahmen (Nummer 1, 3, ... , 15) überträgt dieser das so genannte „Rahmenkennwort” mit dem festen Bitmuster $\rm X001\hspace{0.05cm} 1011$. |
− | * Jeder gerade Rahmen (mit Nummer 2, 4, ... , 16) beinhaltet dagegen das „Meldewort” | + | * Jeder gerade Rahmen (mit Nummer 2, 4, ... , 16) beinhaltet dagegen das „Meldewort” $\rm X1DN\hspace{0.05cm}YYYY$. |
− | *Über das | + | *Über das $\rm D$–Bit und das $\rm N$–Bit werden Fehlermeldungen signalisiert und die vier $\rm Y$–Bits sind für Service–Funktionen reserviert. |
− | Das | + | Das $\rm X$–Bit wird jeweils durch das ''CRC4''–Verfahren gewonnen, dessen Realisierung in der Grafik dargestellt ist: |
− | *Aus jeweils acht Eingangsbits – in der gesamten Aufgabe wird hierfür die Bitfolge | + | *Aus jeweils acht Eingangsbits – in der gesamten Aufgabe wird hierfür die Bitfolge $\rm 1011\hspace{0.05cm} 0110$ angenommen – werden durch Modulo–2–Additionen und Verschiebungen die vier Prüfbits $\rm CRC3$, ... , $\rm CRC0$ gewonnen, die dem Eingangswort in dieser Reihenfolge hinzugefügt werden. |
*Bevor das erste Bit in das Register geschoben wird, sind alle Register mit Nullen belegt: | *Bevor das erste Bit in das Register geschoben wird, sind alle Register mit Nullen belegt: | ||
:$${\rm CRC3 = CRC2 =CRC1 =CRC0 = 0}\hspace{0.05cm}.$$ | :$${\rm CRC3 = CRC2 =CRC1 =CRC0 = 0}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
− | *Nach | + | *Nach acht Schiebetakten steht in den vier Registern $\rm CRC3$, ... , $\rm CRC0$ die CRC4–Prüfsumme. |
− | Die Anzapfungen des Schieberegisters sind $g_{0} = 1, g_{1} = 1, g_{2} = 0, g_{3} = 0$ und $g_{4} = 1$. | + | |
+ | Die Anzapfungen des Schieberegisters sind $g_{0} = 1, \ g_{1} = 1, \ g_{2} = 0, \ g_{3} = 0$ und $g_{4} = 1$. | ||
*Das dazugehörige Generatorpolynom lautet: | *Das dazugehörige Generatorpolynom lautet: | ||
:$$G(D) = D^4 + D +1 \hspace{0.05cm}.$$ | :$$G(D) = D^4 + D +1 \hspace{0.05cm}.$$ | ||
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:$$(D^{11} +D^{9} +D^{8}+D^{6}+D^{5})/G(D) \hspace{0.05cm}.$$ | :$$(D^{11} +D^{9} +D^{8}+D^{6}+D^{5})/G(D) \hspace{0.05cm}.$$ | ||
− | *Das Divisorpolynom ergibt sich aus der Eingangsfolge und vier angehängten Nullen: ''' | + | *Das Divisorpolynom ergibt sich aus der Eingangsfolge und vier angehängten Nullen: $\rm 1011\hspace{0.09cm} 0110\hspace{0.09cm} 0000$. |
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+ | Auch die CRC4–Überprüfung beim Empfänger entsprechend Teilaufgabe '''(4)''' kann durch eine Polynomdivision dargestellt werden. Sie lässt sich durch eine Schieberegisterstruktur in ähnlicher Weise realisieren wie die sendeseitige Gewinnung der CRC4–Prüfsumme. | ||
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− | *Die Aufgabe gehört zum Kapitel [[Beispiele_von_Nachrichtensystemen/ISDN–Primärmultiplexanschluss|ISDN–Primärmultiplexanschluss]] . | + | *Die Aufgabe gehört zum Kapitel [[Beispiele_von_Nachrichtensystemen/ISDN–Primärmultiplexanschluss|ISDN–Primärmultiplexanschluss]] . |
− | *Zur Lösung der Aufgabe werden einige Grundkenntnisse der [[Kanalcodierung|Kanalcodierung]] vorausgesetzt. | + | *Zur Lösung der Aufgabe werden einige Grundkenntnisse der [[Kanalcodierung|Kanalcodierung]] vorausgesetzt. |
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− | {Welches Ergebnis $E(D)$ und welchen Rest $R(D)$ liefert die Polynomdivision | + | {Welches Ergebnis $E(D)$ und welchen Rest $R(D)$ liefert die Polynomdivision |
− | $(D^{11} + D^{9} + D^{8} + D^{6} + D^{5}) : (D^{4} + D + 1)$? | + | $(D^{11} + D^{9} + D^{8} + D^{6} + D^{5}) : (D^{4} + D + 1)$ ? |
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− | - $E(D) = D^{5} + D^{3} + 1, \hspace{ | + | - $E(D) = D^{5} + D^{3} + 1, \hspace{2.13cm}R(D) = D^{3} + D$, |
+ $E(D) = D^{7} + D^{5} + D^{3} + 1, \hspace{1cm}R(D) = D^{3} + D + 1$, | + $E(D) = D^{7} + D^{5} + D^{3} + 1, \hspace{1cm}R(D) = D^{3} + D + 1$, | ||
- $E(D) = D^{7} + D^{5} + D^{3} + 1, \hspace{1cm}R(D) = 0$. | - $E(D) = D^{7} + D^{5} + D^{3} + 1, \hspace{1cm}R(D) = 0$. | ||
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$\rm CRC3 \ = \ $ { 1 3% } | $\rm CRC3 \ = \ $ { 1 3% } | ||
− | {Am Empfänger kommen folgende Bitfolgen an, jeweils $\text{acht Informationsbits plus (CRC3, CRC2, CRC1,CRC0)}$. <br>Wann liegt kein Bitfehler vor? | + | {Am Empfänger kommen folgende Bitfolgen an, jeweils $\text{acht Informationsbits plus (CRC3, CRC2, CRC1,CRC0)}$. <br>Wann liegt kein Bitfehler vor? |
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− | - $1011 \hspace{0. | + | - $1011 \hspace{0.1cm}0010\hspace{0.08cm} 1011$, |
− | + $1011 \hspace{0. | + | + $1011 \hspace{0.1cm}0110 \hspace{0.08cm}1011$, |
− | - $1011 \hspace{0. | + | - $1011 \hspace{0.1cm}0110\hspace{0.08cm} 1001$. |
{Welche empfangene Bitfolgen wurden bei der Übertragung verfälscht? | {Welche empfangene Bitfolgen wurden bei der Übertragung verfälscht? | ||
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− | + $0000 \hspace{0. | + | + $0000 \hspace{0.1cm}0111 \hspace{0.1cm}0010$, |
− | - $0000 \hspace{0. | + | - $0000 \hspace{0.1cm}1111\hspace{0.1cm} 0010$, |
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Revision as of 14:42, 16 July 2019
Die Synchronisation geschieht beim Primärmultiplexanschluss jeweils im Kanal $0$ – dem Synchronisationskanal – eines jeden Rahmens:
- Bei ungeraden Zeitrahmen (Nummer 1, 3, ... , 15) überträgt dieser das so genannte „Rahmenkennwort” mit dem festen Bitmuster $\rm X001\hspace{0.05cm} 1011$.
- Jeder gerade Rahmen (mit Nummer 2, 4, ... , 16) beinhaltet dagegen das „Meldewort” $\rm X1DN\hspace{0.05cm}YYYY$.
- Über das $\rm D$–Bit und das $\rm N$–Bit werden Fehlermeldungen signalisiert und die vier $\rm Y$–Bits sind für Service–Funktionen reserviert.
Das $\rm X$–Bit wird jeweils durch das CRC4–Verfahren gewonnen, dessen Realisierung in der Grafik dargestellt ist:
- Aus jeweils acht Eingangsbits – in der gesamten Aufgabe wird hierfür die Bitfolge $\rm 1011\hspace{0.05cm} 0110$ angenommen – werden durch Modulo–2–Additionen und Verschiebungen die vier Prüfbits $\rm CRC3$, ... , $\rm CRC0$ gewonnen, die dem Eingangswort in dieser Reihenfolge hinzugefügt werden.
- Bevor das erste Bit in das Register geschoben wird, sind alle Register mit Nullen belegt:
- $${\rm CRC3 = CRC2 =CRC1 =CRC0 = 0}\hspace{0.05cm}.$$
- Nach acht Schiebetakten steht in den vier Registern $\rm CRC3$, ... , $\rm CRC0$ die CRC4–Prüfsumme.
Die Anzapfungen des Schieberegisters sind $g_{0} = 1, \ g_{1} = 1, \ g_{2} = 0, \ g_{3} = 0$ und $g_{4} = 1$.
- Das dazugehörige Generatorpolynom lautet:
- $$G(D) = D^4 + D +1 \hspace{0.05cm}.$$
- Die sendeseitige CRC4–Prüfsumme erhält man auch als Rest der Polynomdivision
- $$(D^{11} +D^{9} +D^{8}+D^{6}+D^{5})/G(D) \hspace{0.05cm}.$$
- Das Divisorpolynom ergibt sich aus der Eingangsfolge und vier angehängten Nullen: $\rm 1011\hspace{0.09cm} 0110\hspace{0.09cm} 0000$.
Auch die CRC4–Überprüfung beim Empfänger entsprechend Teilaufgabe (4) kann durch eine Polynomdivision dargestellt werden. Sie lässt sich durch eine Schieberegisterstruktur in ähnlicher Weise realisieren wie die sendeseitige Gewinnung der CRC4–Prüfsumme.
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel ISDN–Primärmultiplexanschluss .
- Zur Lösung der Aufgabe werden einige Grundkenntnisse der Kanalcodierung vorausgesetzt.
Fragebogen
Musterlösung
(1) Richtig ist der Lösungsvorschlag 2:
- Aufgrund des größten Zählerexponenten $(D^{11})$ und des höchsten Nennerexponenten ($(D^{4})$) kann der erste Vorschlag $E(D) = D^{5} + D^{3} + 1$ als Ergebnis ausgeschlossen werden ⇒ $(D) = D^{7} + D^{5} + D^{3} + 1$.
- Die Modulo–2–Multiplikation von $E(D)$ mit dem Generatorpolynom $G(D) = D^{4} + D + 1$ liefert:
- $$E(D) \cdot G(D) \ = \ (D^7+ D^5+D^3+1)\cdot (D^4+ D+1) \ = D^{11}+D^8+D^7+D^9+D^6+D^5+D^7+D^4+D^3+D^4+ D+1 \hspace{0.05cm}.$$
- Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bei Modulo–2–Rechnungen $D^{4} + D^{4} = 0$ gilt. Damit ergibt sich der folgende Rest:
- $$R(D) = D^{11}+D^9+D^8+D^6+D^5- E(D) \cdot G(D) = D^3+D+1 \hspace{0.05cm}.$$
(2) Aus dem Ergebnis der Teilaufgabe (1) folgt:
- $${\rm CRC0 = 1},\hspace{0.2cm}{\rm CRC1 = 1},\hspace{0.2cm}{\rm CRC2 = 0},\hspace{0.2cm}{\rm CRC3 = 1}\hspace{0.05cm}.$$
Die Tabelle zeigt einen zweiten Lösungsweg auf: Sie enthält die Registerbelegungen der gegebenen Schaltung zu den Taktzeiten 0, ... , 8.
(3) Richtig ist nur der Lösungsvorschlag 2.:
- Der Empfänger teilt das Polynom $P(D)$ der Empfangsfolge durch das Generatorpolynom $G(D)$.
- Liefert diese Modulo–2–Division den Rest $R(D) = 0$, so wurden alle 12 Bit richtig übertragen.
- Dies trifft für den zweiten Lösungsvorschlag zu, wie ein Vergleich mit den Teilaufgaben (1) und (2) zeigt. Es gilt ohne Rest:
- $$(D^{11}+D^9+D^8+D^6+D^5+D^3+D+1) : (D^4+ D+1)= D^7+D^5+D^3+1 \hspace{0.05cm}.$$
- Bei Lösungsvorschlag 1 wurde das 6. Informationsbit verfälscht, beim Lösungsvorschlag 3 das CRC1–Bit.
(4) Richtig sind die Lösungsvorschläge 1 und 3:
- Die Grafik verdeutlicht die Modulo–2–Divisionen für die drei angegebenen Empfangsfolgen in vereinfachter Form (mit Nullen und Einsen).
- Man erkennt, dass nur bei der Folge 2 die Division ohne Rest möglich ist.
- In ausgeschriebener Form lauten die Polynomdivisionen:
- $$\ (1) \ \hspace{0.2cm}(D^6+D^5+D^4+1) : (D^4+ D+1)\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\rm Rest}\hspace{0.15cm}D^3+ D+1\hspace{0.05cm},$$
- $$\ (2) \ \hspace{0.2cm}(D^7+D^6+D^5+D^4+1) : (D^4+ D+1)\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\rm ohne \hspace{0.15cm}Rest}\hspace{0.05cm},$$
- $$\ (3) \ \hspace{0.2cm}(D^7+D^6+D^5+D^4+D^3+1) : (D^4+ D+1) \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\rm Rest}\hspace{0.15cm}D^3\hspace{0.05cm}.$$