表目录 | 第1-8页 |
图目录 | 第8-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 引言 | 第12-18页 |
·课题的背景和意义 | 第12页 |
·差错控制方式概述 | 第12-14页 |
·HARQ 中的纠错码 | 第14-15页 |
·HARQ 中的Turbo 码 | 第14页 |
·LDPC 码在HARQ 中的应用 | 第14-15页 |
·问题的提出 | 第15页 |
·论文主要贡献和组织结构 | 第15-18页 |
·论文主要贡献 | 第15-17页 |
·论文组织结构 | 第17-18页 |
第二章 HARQ 技术研究现状与性能分析 | 第18-27页 |
·传统的ARQ 技术 | 第18-19页 |
·HARQ 技术分类 | 第19-21页 |
·混合Ⅰ型ARQ | 第19-20页 |
·混合Ⅱ型ARQ | 第20页 |
·混合Ⅲ型ARQ | 第20-21页 |
·HARQ 中的码字合并技术 | 第21-23页 |
·分集合并 | 第21-22页 |
·Chase 合并 | 第22页 |
·递增冗余合并 | 第22-23页 |
·HARQ 技术研究现状 | 第23-24页 |
·Samsung 公司提出的HARQ | 第23页 |
·同步和异步HARQ | 第23-24页 |
·三类HARQ 技术性能分析 | 第24-26页 |
·系统性能分析 | 第24-25页 |
·性能仿真 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 HARQ 合并码字权值估计算法 | 第27-34页 |
·Chase 合并的原理 | 第27-28页 |
·Chase 加权合并的原理 | 第27-28页 |
·利用信噪比加权的Chase 合并 | 第28页 |
·基于接收序列的权值估计算法 | 第28-32页 |
·Summer 信噪比估计算法 | 第28-30页 |
·Modified-Summer 估计算法 | 第30-32页 |
·算法分析与仿真 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第四章 基于Turbo 码的HARQ 译码技术研究 | 第34-44页 |
·基于Turbo 码的HARQ 系统 | 第34-36页 |
·1xEV-DO 中RCPT 码的构造 | 第34-35页 |
·Turbo 码译码技术 | 第35-36页 |
·LLR-Turbo 码译码算法 | 第36-39页 |
·LLR-Turbo 算法思想 | 第36-37页 |
·算法仿真分析 | 第37-39页 |
·CRC-LVR 迭代停止算法 | 第39-43页 |
·Turbo 码中的迭代停止算法 | 第39-41页 |
·CRC-LVR 迭代停止算法 | 第41-42页 |
·算法仿真分析 | 第42-43页 |
·算法比较 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第五章 基于LDPC 码的HARQ 技术研究 | 第44-54页 |
·LDPC 码概述及Tanner 图表示 | 第44-46页 |
·LDPC 码概述 | 第44-45页 |
·LDPC 码的Tanner 图表示 | 第45-46页 |
·LDPC 码与Turbo 码的比较 | 第46-47页 |
·Turbo 码与LDPC 码的编码 | 第46页 |
·Turbo 码与LDPC 码的译码 | 第46-47页 |
·基于LDPC 码的HARQ 技术研究 | 第47-53页 |
·RC-LDPC 码母码的选取 | 第48-50页 |
·RC-LDPC 码校验矩阵构造 | 第50-51页 |
·LDPC 码的删除方案 | 第51-52页 |
·基于LDPC 码的HARQ 系统仿真 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第六章 基于Turbo 码的HARQ 技术DSP 实现 | 第54-65页 |
·1xEV-DO 系统接收端HARQ 系统 | 第54-55页 |
·1xEV-DO 系统HARQ 接收端码字合并 | 第55页 |
·TMS320C6455 中的TCP2 处理器 | 第55-57页 |
·TMS320C6455 TCP2 的特点 | 第55-56页 |
·TCP2 功能概述 | 第56-57页 |
·Turbo 译码的实现 | 第57-62页 |
·TCP2 译码配置 | 第59页 |
·TCP2 译码实现的EDMA3 编程 | 第59-62页 |
·性能仿真 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
结束语 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |