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Turbo码编码体制的研究及其基于DSPs的实现

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-8页
第1章 香农信道编码原理第8-15页
 引言第8页
 1.1 信道容量和信噪比的关系第8-10页
 1.2 信道编码定理第10-11页
 1.3 几个相关的概念第11-15页
  1.3.1 误码率p_e第11页
  1.3.2 无间隔分布G(k)第11页
  1.3.3 A(n,m)和B(n,b)分布第11-13页
  1.3.4 编码增益第13-15页
第2章 turbo码的编码第15-30页
 2.1 回馈的系统卷积码(RSC)第15-20页
  2.1.1 卷积码第15-17页
  2.1.2 重量枚举函数第17页
  2.1.3 回馈码和非回馈码的比较第17-18页
  2.1.4 本原多项式第18-19页
  2.1.5 编码器的改进第19-20页
 2.2 交织器的设计第20-26页
  2.2.1 传统的分块交织第21-22页
  2.2.2 改进的分块交织器第22-23页
  2.2.3 turbo编码器中的交织器第23-24页
  2.2.4 交织器的设计原则第24-26页
 2.3 级联码的提出第26-30页
  2.3.1 传统级联码第27-28页
  2.3.2 并行级联码第28-30页
第3章 turbo码的解码第30-49页
 3.1 BCJR算法的出现第30-37页
  3.1.1 基本BCJR算法描述第30-33页
  3.1.2 基本BCJR算法步骤第33-34页
  3.1.3 turbo码的BCJR算法第34-36页
  3.1.4 turbo码的BCJR算法步骤第36-37页
 3.2 SOVA算法第37-42页
  3.2.1 最大似然译码第37-39页
  3.2.2 维特比算法(VA)第39页
  3.2.3 软输出维特比算法(SOVA)第39-41页
  3.2.4 SOVA算法步骤第41-42页
 3.3 迭代译码第42-45页
  3.3.1 迭代体制第42-43页
  3.3.2 外信息的表示第43-44页
  3.3.3 外部信息的相关性分析第44-45页
 3.4 解码算法的比较和选择第45-49页
  3.4.1 算法的比较第45-46页
  3.4.2 硬判决第46-47页
  3.4.3 软判决第47页
  3.4.4 复杂度的比较第47-49页
第4章 turbo码的性能模拟及分析第49-66页
 4.1 交织器性能模拟第49-51页
  4.1.1 分块交织器的模拟第49-50页
  4.1.2 半随机交织器的模拟第50-51页
 4.2 噪声的模拟第51-53页
  4.2.1 通常的方法第51-52页
  4.2.2 中心极限定理方法第52-53页
 4.3 维特比算法的性能模拟第53页
 4.4 外信息和系统输入的相关性第53-56页
  4.4.1 软输出维特比方法计算结果第54-55页
  4.4.2 MAP算法结果第55-56页
 4.5 turbo码的性能解释第56-62页
  4.5.1 turbo码的自由距离第57-58页
  4.5.2 性能底线第58-60页
  4.5.3 渐近性第60-61页
  4.5.4 一些推论第61-62页
 4.6 turbo译码器的改进第62-66页
  4.6.1 网格的结束第62页
  4.6.2 译码器的改进第62-63页
  4.6.3 改进后的性能第63-64页
  4.6.4 改进后得到的结论第64-66页
第5章 turbo码的DSP实现第66-83页
 5.1 TMS320C6000系列DSPs芯片的特点和应用第66-68页
  5.1.1 TMS320C6000系列简介第66页
  5.1.2 TMS320C6000的构成第66-67页
  5.1.3 TMS320C6000的并行处理结构第67页
  5.1.4 VLIW体系结构特点分析第67-68页
 5.2 CCS代码优化的机制第68-71页
  5.2.1 软件管道流水第68-70页
  5.2.2 循环解绕第70-71页
 5.3 软件代码实现第71-81页
  5.3.1 系统软件调试第71页
  5.3.2 算法步骤第71-73页
  5.3.3 BCJR算法的近似第73页
  5.3.4 MAP解码器的实现第73-81页
 5.4 Map解码器的软件性能评估第81页
 5.5 几点实际考虑第81-83页
  5.5.1 定点问题第82页
  5.5.2 近似最大值算法的影响第82页
  5.5.3 滑动窗的应用第82页
  5.5.4 应用的灵活性第82-83页
第6章 结束语第83-85页
攻读学位期间公开发表的论文第85-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-91页

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