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spinal码性能及应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
缩略词表第14-15页
数学符号表第15-17页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 研究背景第17-22页
        1.1.1 无速率码研究背景第17-21页
        1.1.2 spinal码第21页
        1.1.3 衰落信道中的自适应技术第21-22页
    1.2 本文研究内容第22-23页
第二章 spinal码的编译码及其性质介绍第23-39页
    2.1 spinal码背景介绍第23-24页
    2.2 spinal码编码第24-27页
    2.3 hash函数构造第27-34页
    2.4 spinal码译码第34-37页
        2.4.1 spinal码的理想ML译码器第34-35页
        2.4.2 实际减小尺度译码器第35-37页
    2.5 spinal码性质第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 spinal码性能研究第39-55页
    3.1 研究内容第39-44页
        3.1.1 单符号最小欧氏距离计算第40-42页
        3.1.2 多码块场景下的最小欧氏距离计算第42-43页
        3.1.3 误码率及误帧率计算第43-44页
    3.2 仿真及分析第44-54页
        3.2.1 单符号性能第44-47页
        3.2.2 不同信息长度对性能的影响第47-49页
        3.2.3 不同码块数对性能影响第49页
        3.2.4 不同译码复杂度参数B对spinal码的性能影响第49-51页
        3.2.5 码长与译码复杂度关系第51-53页
        3.2.6 不同量化精度对spinal码的性能影响第53页
        3.2.7 不同单符号长度对spinal码性能影响第53-54页
    3.3 本章小结第54-55页
第四章 spinal码的尾符号研究第55-62页
    4.1 spinal码的缺点分析第55页
    4.2 加尾符号后的最小欧氏距离计算第55-57页
    4.3 仿真结果与分析第57-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 spinal码在衰落信道下的设计第62-71页
    5.1 系统模型第62-65页
    5.2 自适应编码调制方案第65-66页
    5.3 误符号率的低复杂度计算第66页
    5.4 仿真及性能分析第66-70页
    5.5 本章小结第70-71页
第六章 全文总结和展望第71-73页
    6.1 全文总结第71页
    6.2 后续工作展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页

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