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高速率空间激光通信LDPC信道编码技术

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 空间激光通信的历史以及发展趋势第8-10页
        1.1.1 空间激光通信的发展历史第8页
        1.1.2 空间激光通信的国内外发展现状第8-9页
        1.1.3 空间激光通信的发展趋势第9-10页
    1.2 LDPC码的发展现状和应用第10-11页
        1.2.1 LDPC码的发展历史第10页
        1.2.2 LDPC码的优势第10页
        1.2.3 LDPC码的应用第10-11页
    1.3 论文结构安排第11-12页
第2章 基本理论第12-18页
    2.1 差错控制编码基础第12-14页
        2.1.1 差错控制的基本概念第12页
        2.1.2 差错控制系统第12-13页
        2.1.3 纠错码的分类第13-14页
    2.2 几种常用的纠错码第14-16页
    2.3 LDPC码的介绍第16-18页
        2.3.1 LDPC码的概述第16页
        2.3.2 LDPC码的分类第16-17页
        2.3.3 LDPC码的性能特点第17-18页
第3章 LDPC码的构造方法第18-23页
    3.1 随机构造方法第18-20页
        3.1.1 Gallager构造方法第18-19页
        3.1.2 Mackay构造方法第19-20页
        3.1.3 π矩阵构造方法第20页
    3.2 结构构造法第20-22页
        3.2.1 几何构造方法第20-21页
        3.2.2 组合构造方法第21-22页
    3.3 结构构造方法和随机构造方法的比较第22-23页
第4章 LDPC码的编码算法第23-29页
    4.1 LDPC码的标准编码方法第23页
    4.2 LU分解编码算法第23-24页
    4.3 部分迭代算法第24-25页
    4.4 基于IEEE802.16e标准的LDPC码的编码方法第25-29页
        4.4.1 IEEE802.16e标准LDPC码的构造第25-27页
        4.4.2 单位矩阵的循环右移第27页
        4.4.3 IEEE802.16e标准LDPC码的快速编码方法第27-29页
第5章 LDPC码的译码第29-41页
    5.1 LDPC码硬判决译码算法第29-31页
        5.1.1 比特翻转算法第29-30页
        5.1.2 加权比特翻转译码算法第30-31页
    5.2 LDPC码软判决译码算法第31-35页
        5.2.1 概率域BP译码算法第31-32页
        5.2.2 对数域BP译码算法第32页
        5.2.3 最小和译码算法第32-35页
    5.3 LDPC译码算法的比较第35页
    5.4 LDPC码不同情况下的仿真第35-41页
        5.4.1 相同码率是否编码的仿真分析第35-36页
        5.4.2 LDPC码不同码率的仿真分析第36-38页
        5.4.3 LDPC码不同码长的仿真分析第38-41页
第6章 总结与展望第41-42页
    6.1 总结第41页
    6.2 展望第41-42页
作者简介及科研成果第42-43页
参考文献第43-45页
致谢第45页

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