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LTE系统中信道编码的研究及Turbo码的FPGA实现

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-15页
   ·移动通信的发展第7-10页
     ·什么是通信第7页
     ·移动通信的发展历程第7-8页
     ·蜂窝移动通信的发展历史第8-10页
   ·LTE 信道编码的研究意义第10-11页
   ·差错编码控制编码理论第11-14页
     ·什么是纠错编码和引入纠错编码的必要性第11-12页
     ·差错控制系统第12-13页
     ·信道差错的分类和纠错码的分类第13-14页
   ·本文的主要工作及章节安排第14-15页
第二章 LTE 系统的特点及关键技术第15-25页
   ·LTE 双工方式、帧结构第15-16页
     ·LTE 双工方式第15-16页
     ·FDD 帧结构(FS1)和 TDD 帧结构(FS2)第16页
   ·LTE 多址技术第16-18页
     ·下行多址技术第16-18页
     ·上行多址技术第18页
   ·MIMO 技术第18-19页
   ·调制技术第19-20页
   ·物理层信道第20-22页
   ·信道编码技术第22-25页
第三章 LTE 信道编码技术第25-31页
   ·传输信道通用处理流程第25-27页
   ·信道编码、交织、复用第27-31页
     ·循环冗余校验(CRC)第27-28页
     ·信道编码第28-29页
     ·信道交织第29-30页
     ·速率匹配第30-31页
第四章 LTE 系统中 Turbo 编译码的研究第31-37页
   ·Turbo 码基本原理介绍第31-34页
     ·Turbo 码的分量编码器第31-32页
     ·交织器第32-33页
     ·打孔器第33页
     ·译码器第33-34页
   ·应用在 LTE 系统中的 Turbo 码的介绍第34-37页
     ·LTE 系统中 Turbo 码的编码器结构第34-36页
     ·LTE 系统中 Turbo 交织器第36-37页
第五章 Turbo 译码的常用算法及性能分析第37-53页
   ·Turbo 码的几种常用译码算法第37-47页
     ·MAP 算法第37-42页
     ·Log-MAP 和 Max-Log-MAP 算法第42-45页
     ·SOVA 算法第45-47页
   ·LTE 中 Turbo 码性能的仿真分析第47-53页
     ·交织长度、码块大小对译码性能的影响第47-49页
     ·不同迭代次数对译码性能的影响第49-50页
     ·译码算法的不同对性能的影响第50-53页
第六章 Turbo 码的 FPGA 设计与实现第53-65页
   ·设计工具与硬件描述语言第53-55页
     ·设计流程第53-54页
     ·开发工具第54页
     ·设计语言第54-55页
   ·编码器设计第55-58页
     ·总体设计第55页
     ·RSC 分量编码器第55-56页
     ·交织器第56-57页
     ·Turbo 码编码器第57-58页
   ·译码器设计第58-65页
     ·数据量化及运算第59-60页
     ·E 函数的实现第60-61页
     ·SISO 分量译码器第61-64页
     ·Turbo 码译码器第64-65页
第七章 总结与展望第65-67页
   ·总结第65页
   ·展望第65-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-71页

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