摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 论文研究背景 | 第10-11页 |
1.2 跳频通信和LDPC码研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容 | 第12页 |
1.4 论文结构安排 | 第12-14页 |
第二章 LDPC码概述 | 第14-26页 |
2.1 线性分组码和LDPC码 | 第14-16页 |
2.2 LDPC码的校验矩阵构造 | 第16-19页 |
2.2.1 随机构造法 | 第16-18页 |
2.2.2 结构化构造法 | 第18-19页 |
2.3 LDPC编译码 | 第19-23页 |
2.3.1 LDPC编码 | 第19-20页 |
2.3.2 LDPC译码 | 第20-23页 |
2.4 非规则LDPC码与girth | 第23-24页 |
2.5 基于Gallager的校验矩阵生成 | 第24-26页 |
第三章 跳频通信系统的研究 | 第26-30页 |
3.1 跳频通信系统的组成 | 第26-27页 |
3.2 跳频序列 | 第27-28页 |
3.3 跳频同步 | 第28-30页 |
第四章 跳频通信传输系统的实现 | 第30-52页 |
4.1 应用层 | 第31-33页 |
4.2 数据链路层 | 第33-47页 |
4.2.1 数据链路层的初始化 | 第33-35页 |
4.2.2 与应用层接口 | 第35-37页 |
4.2.3 消息处理函数 | 第37-46页 |
4.2.4 与底层交互 | 第46-47页 |
4.3 物理层 | 第47-52页 |
4.3.1 与DSP交互 | 第47-48页 |
4.3.2 数据处理 | 第48-50页 |
4.3.3 系统同步设计 | 第50-52页 |
第五章 常用信道下的仿真分析 | 第52-60页 |
5.1 常用信道介绍 | 第52-53页 |
5.1.1 加性高斯白噪声信道 | 第52页 |
5.1.2 瑞利衰落信道 | 第52-53页 |
5.2 仿真结果与分析 | 第53-60页 |
5.2.1 跳频通信系统仿真 | 第53-54页 |
5.2.2 LDPC码仿真分析 | 第54-55页 |
5.2.3 LDPC码与跳频通信相结合的仿真分析 | 第55-57页 |
5.2.4 LDPC码与Turbo码在跳频通信中的性能对比 | 第57-60页 |
第六章 总结与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第66页 |