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MIMO多载波移动通信系统中的信道编码及硬件实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-14页
   ·论文背景第8-9页
   ·多天线技术简介第9-10页
   ·多载波技术简介第10-11页
   ·MIMO-GMC系统简介第11-12页
   ·信道编码的发展和TURBO编码技术简介第12页
   ·论文的主要内容和安排第12-14页
第二章 TURBO码的基本原理第14-20页
   ·香农限(SHANNON LIMIT)第14-15页
   ·TURBO编码器第15-17页
     ·Turbo编码器的结构第15-16页
     ·交织器第16页
     ·打孔机第16-17页
   ·TURBO迭代译码原理第17页
   ·TURBO译码器结构第17-18页
   ·MIMO-GMC系统中的TURBO编译码器第18-20页
第三章 TURBO码的译码算法及其相关研究第20-36页
   ·对数似然比第20-22页
   ·MAP算法第22-26页
   ·LOG-MAP算法及其简化第26-28页
     ·LOG-MAP算法第26-27页
     ·LOG-MAP算法修正因子的简化第27-28页
   ·MAX-LOG-MAP算法第28-29页
   ·软输出VITERBI算法(SOVA)第29-30页
   ·滑动窗口算法(SW-LOG-MAP)第30-31页
     ·滑动算口算法产生的原因第30页
     ·SW-Log-MAP算法第30-31页
   ·TURBO码译码迭代停止判决研究第31-33页
   ·TURBO码信道SNR估计研究第33页
   ·RAYLEIGH衰落信道下的TURBO码译码第33-34页
   ·TURBO迭代均衡中的TURBO码译码第34-36页
第四章 TURBO码的性能仿真第36-56页
   ·影响TURBO码性能的因素仿真研究第36-46页
     ·迭代次数对Turbo码性能的影响第36-38页
     ·码率对Turbo码性能的影响第38-39页
     ·译码算法对Turbo码性能的影响第39-42页
     ·交织长度对Turbo码性能的影响第42-43页
     ·分量码对Turbo码性能的影响第43-45页
     ·交织类型对Turbo码性能的影响第45-46页
   ·译码算法对信道SNR敏感度的仿真第46-48页
   ·滑动窗算法对TURBO性能的影响第48-49页
   ·迭代停止判决仿真性能第49-51页
   ·RAYLEIGH衰落信道下的TURBO码译码第51-56页
第五章 TURBO码译码算法的定点仿真设计第56-64页
   ·定点仿真的目的第56页
   ·TURBO译码算法的定点实现第56-59页
     ·Turbo码译码算法总体流程第56-57页
     ·RSC(7,5)码的Log-MAP算法第57-59页
   ·定点仿真的量化第59-62页
     ·译码器内部分量的动态范围第59-60页
     ·内部分量量化位宽的确定第60页
     ·似然比位宽设置及溢出保护第60-62页
     ·Log-MAP算法修正因子的量化运算第62页
   ·定点与浮点的性能比较第62-64页
第六章 MIMO-GMC系统中TURBO译码器的FPGA实现第64-76页
   ·MIMO-GMC系统TURBO译码器的总体设计第64-67页
     ·Turbo译码器在MIMO-GMC系统接收机中的位置[39]第64-65页
     ·Turbo译码器的结构第65-66页
     ·译码器的对外接口第66页
     ·译码器的时序第66-67页
   ·译码器主题模块设计第67-73页
     ·交织器的实现第67页
     ·RSC译码器的实现第67-73页
   ·译码器模块的测试第73页
     ·译码器模块的测试方案第73页
     ·译码器模块的测试结果第73页
   ·实现与总结第73-76页
     ·资源使用情况第73-74页
     ·结论第74-76页
小结与展望第76-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-81页

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