Analisis kinerja kode polar untuk keandalan pengiriman data pada sistem telekomunikasi 5 g
K Kode Polar telah terbukti memperoleh kapasitas Shannon untuk Binary Input Discrete Memoryless Channel (BIDMC) dan telah diusulkan penggunaannya sebagai pengkodean kanal dalam teknologi 5G. Namun, kinerjanya terbatas pada panjang blok yang terbatas, dibandingkan dengan kode Turbo atau LDPC. Penelitian ini mengusulkan penggunaan berbagai kode CRC untuk melengkapi Kode Polar dengan panjang blok terbatas dan menganalisa performanya berdasarkan Block Error Rate (BLER) berbanding Es/N0 (dB). Kode CRC yang digunakan adalah 11 dan 24 bit, dengan 3 generator polinomial berbeda untuk setiap Bit. Jumlah bit pada urutan informasi adalah 32 Bit. Ukuran list yang digunakan adalah 1, 2, 4, dan 8. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rangkaian kode CRC dan Polar akan menghasilkan performa BLER vs Es/N0 yang baik untuk codeword blok pendek, dengan rate 32/864 dan 56/864. Dengan menggabungkan kode CRC dan Kode Polar akan menghasilkan kinerja BLER 10-2 dengan nilai Es/N0 -9,18 hingga -7,28 dB ketika kode CRC 11 bit digunakan, tergantung pada daftar SC yang digunakan. Penggunaan kode CRC 24 Bit memungkinkan kinerja BLER 10-2 dengan nilai Es/N0 -7,13 hingga -5,96 dB jika daftar SC yang digunakan adalah 1 atau 2. Penggunaan kode CRC 24 bit digabungkan dengan daftar SC dengan ukuran 4 atau 8 akan meningkatkan kinerja BLER menjadi 10-2 dengan nilai Es/N0 -7,99 hingga -7,53 dB.
P Polar code has been proven to acquire Shannon capacity for Binary Input Discrete Memoryless Channel (BIDMC) and its use has been proposed as the channel coding in 5G technology. However, its performance is limited in finite block length, compared to Turbo or LDPC codes. This research proposes the use of various CRC codes to complement Polar codes with finite block length and analyses the performance based on Block Error Rate (BLER) to Es/N0 (dB). The CRC codes used are of degrees 11 and 24, with 3 different polynomial generators for each degree. The number of bits in the information sequence is 32. The list sizes used are 1, 2, 4, and 8. Simulation results show that the concatenation of CRC and Polar codes will yield good BLER vs Es/N0 performance for short blocks of codeword, with rates 32/864 and 56/864. Concatenating CRC codes with Polar codes will yield a BLER performance of 10-2 with Es/N0 values of -9,18 to -7,28 dB when CRC codes of degree 11 is used, depending on SC list used. The use of CRC codes of degree 24 enables a BLER performance of 10-2 with Es/N0 values of-7,13 to-5,96 dB when the SC list used is 1 or 2. The use of CRC codes of degree 24 combined with SC list with sizes 4 or 8 will improve the BLER performance to 10-2 with Es/N0 values of -7,99 to -7,53 dB.