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速率兼容LDPC码技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第8-9页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 选题背景及研究意义第9-12页
        1.1.1 数字通信与信道编码定理第9-10页
        1.1.2 信道模型与信道容量第10-12页
    1.2 信道编码技术的发展与现状第12-14页
    1.3 速率兼容LDPC码概述第14-16页
    1.4 论文的研究工作及内容安排第16-19页
        1.4.1 主要工作第16-17页
        1.4.2 论文安排第17-19页
第2章 LDPC码理论基础第19-31页
    2.1 LDPC码基本概念第19-24页
        2.1.1 LDPC码的表示方法第19-20页
        2.1.2 LDPC码的度分布第20-22页
        2.1.3 影响LDPC码性能的因素第22-24页
    2.2 LDPC码校验矩阵构造第24-26页
    2.3 LDPC码的译码算法第26-29页
    2.4 多元LDPC码第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 速率兼容LDPC码的构造第31-61页
    3.1 速率兼容LDPC码构造原理第31-34页
    3.2 分组和排序打孔方案第34-36页
    3.3 基于重要采样技术的打孔方案第36-45页
        3.3.1 打孔方案理论分析第36-38页
        3.3.2 基于重要性采样的打孔算法描述第38-42页
        3.3.3 仿真结果第42-45页
    3.4 有限长LDPC码的非贪婪打孔方案第45-59页
        3.4.1 打孔节点错误概率分析第45-47页
        3.4.2 非贪婪打孔算法描述第47-56页
        3.4.3 仿真结果第56-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 多元速率兼容LDPC码自适应编码调制系统第61-75页
    4.1 系统模型分析第61-66页
        4.1.1 多元RC-LDPC码构造第62页
        4.1.2 信道状态信息的获取第62-63页
        4.1.3 接收端信噪比估计第63-65页
        4.1.4 自适应编码调制系统模型第65-66页
    4.2 多元RC-LDPC码的ACM传输方案第66-73页
    4.3 仿真结果第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第5章 结论与展望第75-77页
    5.1 结论第75页
    5.2 展望第75-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-85页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第85-86页

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