数字喷泉码多用户编译码研究及其在无人机数据链中应用
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 数字喷泉码的国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 数字喷泉码的应用 | 第15-16页 |
1.3.1 数据存储领域 | 第15页 |
1.3.2 无线协作通信 | 第15页 |
1.3.3 深空通信 | 第15-16页 |
1.3.4 广播传输 | 第16页 |
1.4 论文研究内容及结构安排 | 第16-18页 |
第二章 数字喷泉码的基础理论 | 第18-27页 |
2.1 数字喷泉码的数学描述 | 第18-21页 |
2.1.1 数字喷泉码的定义 | 第18-19页 |
2.1.2 数字喷泉码的Tanner图 | 第19-20页 |
2.1.3 度分布函数 | 第20-21页 |
2.2 典型的数字喷泉码 | 第21-23页 |
2.2.1 LT码 | 第21-22页 |
2.2.2 Raptor码 | 第22-23页 |
2.3 数字喷泉码的译码算法 | 第23-26页 |
2.3.1 删除信道 | 第23-24页 |
2.3.2 无线信道 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 广播信道中数字喷泉码的译码算法 | 第27-37页 |
3.1 广播信道传输模型 | 第27-28页 |
3.2 似然比迭代更新算法 | 第28-31页 |
3.3 低复杂度译码算法 | 第31-33页 |
3.4 仿真结果与分析 | 第33-36页 |
3.4.1 开销与吞吐率 | 第33-34页 |
3.4.2 广播信道仿真结果 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 多址信道数字喷泉码的译码算法 | 第37-49页 |
4.1 多址接入信道模型 | 第37-38页 |
4.2 码分多址 | 第38-41页 |
4.2.1 扩频通信 | 第38页 |
4.2.2 伪随机序列 | 第38-40页 |
4.2.3 直接序列扩频系统 | 第40-41页 |
4.3 喷泉多址接入 | 第41-48页 |
4.3.1 喷泉多址接入模型 | 第41-42页 |
4.3.2 喷泉多址译码 | 第42-44页 |
4.3.3 喷泉多址传输仿真 | 第44-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 数字喷泉码在无人机数据链中的应用 | 第49-64页 |
5.1 无人机数据链应用需求 | 第49-50页 |
5.2 无人机上行链路系统模型 | 第50-53页 |
5.2.1 上行链路系统实现方案 | 第50-51页 |
5.2.2 传输帧结构 | 第51-53页 |
5.3 上行链路发送端设计 | 第53-55页 |
5.3.1 喷泉编码 | 第53-54页 |
5.3.2 基带成型 | 第54-55页 |
5.4 上行链路接收端设计 | 第55-62页 |
5.4.1 匹配滤波器 | 第55页 |
5.4.2 数据帧同步 | 第55-56页 |
5.4.3 信道估计 | 第56-58页 |
5.4.4 频域信道均衡 | 第58-61页 |
5.4.5 上行链路数字喷泉码译码 | 第61-62页 |
5.5 系统仿真 | 第62-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 本文的工作总结 | 第64页 |
6.2 研究工作的展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第71页 |