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突发信道中短码抗突发噪声信道编码算法的性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
缩略词表第9-10页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-13页
        1.1.1 数字通信系统第10-11页
        1.1.2 信道编码理论的研究和发展第11-13页
    1.2 研究现状第13-15页
        1.2.1 RS码研究现状第14页
        1.2.2 LDPC码研究现状第14-15页
    1.3 本文的研究工作与内容安排第15-17页
第二章 突发信道模型及RS码在突发信道下的性能研究第17-31页
    2.1 突发信道模型第17-19页
    2.2 RS码编码原理第19-22页
        2.2.1 伽罗华域第19-21页
        2.2.2 RS编码第21-22页
    2.3 RS码译码算法第22-27页
        2.3.1 计算伴随多项式第23页
        2.3.2 计算错误图样第23-27页
    2.4 RS码系统仿真及分析第27-30页
        2.4.1 系统仿真平台与仿真环境第27-28页
        2.4.2 RS码仿真结果与分析第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 LDPC码在突发信道下的性能研究第31-58页
    3.1 LDPC码和TANNER图第31-32页
    3.2 LDPC码的构造第32-38页
        3.2.1 Gallager的LDPC码构造方法第32-33页
        3.2.2 Mackay的构造方法第33页
        3.2.3 超轻矩阵的构造方法第33-34页
        3.2.4 π旋转LDPC码第34-38页
    3.3 LDPC码的线性编码第38-46页
        3.3.1 Greedy_A算法第40-41页
        3.3.2 一种对角化程度较高的类下三角化算法第41-46页
    3.4 BP译码第46-49页
    3.5 LDPC码性能仿真第49-56页
    3.6 本章小结第56-58页
第四章 抗突发噪声LDPC码第58-72页
    4.1 抗突发突发噪声LDPC码的设计第58-60页
    4.2 PEG算法构造大围长LDPC码第60-63页
        4.2.1 PEG算法的符号定义第60-62页
        4.2.2 PEG算法第62-63页
    4.3 基于PEG的大围长抗突发噪声LDPC码的构造第63-66页
    4.4 大围长抗突发LDPC码性能仿真第66-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 总结与展望第72-74页
    5.1 总结第72页
    5.2 展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页
个人简历、攻读硕士学位期间取得的成果第78-79页

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