深空通信中Turbo码编译码技术的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
·深空通信概述 | 第8-9页 |
·信道编码技术的发展过程 | 第9-12页 |
·TURBO码编译码方案的提出 | 第12-13页 |
·TURBO码的研究状况 | 第13-16页 |
·本文的主要研究工作和内容安排 | 第16-18页 |
第二章 TURBO码的编译码原理 | 第18-40页 |
·TURBO码的编译码基础 | 第18-24页 |
·Turbo码的编码原理 | 第18-21页 |
·Turbo码的译码原理 | 第21-24页 |
·TURBO码中常用的译码算法 | 第24-38页 |
·MAP译码算法 | 第24-27页 |
·Log-MAP译码算法 | 第27-30页 |
·SOVA译码算法 | 第30-36页 |
·MAP类算法与SOVA算法的比较 | 第36-38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第三章 交织器的设计 | 第40-48页 |
·交织器概述 | 第40-41页 |
·交织器的基本概念 | 第40-41页 |
·交织器的优化设计 | 第41页 |
·几种典型的TURBO码交织器 | 第41-44页 |
·基于伪随机交织器的改进型交织器的设计 | 第44-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
第四章 TURBO码的参数优化设计 | 第48-52页 |
·不同分量码对TURBO码性能的影响 | 第48-49页 |
·不同迭代次数对TURBO码性能的影响 | 第49页 |
·不同信息序列长度对TURBO码性能的影响 | 第49-50页 |
·不同编码速率对TURBO码性能的影响 | 第50-52页 |
第五章 TURBO码编译码器模块的FPGA设计 | 第52-66页 |
·基于FPGA/CPLD的EDA开发流程简介 | 第52-54页 |
·TURBO编译码方案的确定 | 第54-55页 |
·TURBO编译码器的FPGA设计 | 第55-65页 |
·RSC编码器模块的设计 | 第55页 |
·交织器模块的设计 | 第55-59页 |
·编码器的设计 | 第59-60页 |
·译码器的结构 | 第60-62页 |
·SOVA译码算法的设计 | 第62-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
结束语 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
研究成果 | 第74页 |