摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第13-15页 |
1.1 LDPC 码的研究背景以及现状 | 第13-14页 |
1.2 本课题研究的意义及研究工作成果 | 第14-15页 |
2 LDPC 码的编译码算法 | 第15-22页 |
2.1 LDPC 码的基本概念 | 第15-16页 |
2.2 LDPC 码的编码算法 | 第16-18页 |
2.2.1 传统的编码方法 | 第16-17页 |
2.2.2 RU 算法 | 第17-18页 |
2.3 LDPC 码的译码算法 | 第18-21页 |
2.3.1 BP 算法 | 第18-20页 |
2.3.2 最小和算法 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
3 LDPC 码的分析与优化方法 | 第22-38页 |
3.1 密度演化算法 | 第22-28页 |
3.1.1 密度演化算法的基本原理 | 第22-26页 |
3.1.2 密度演化算法的应用 | 第26-28页 |
3.2 高斯估计 | 第28-29页 |
3.3 外信息转移图 | 第29-37页 |
3.3.1 EXIT Charts 原理及计算 | 第29-34页 |
3.3.2 EXIT Charts 在 LDPC 码中的应用 | 第34-35页 |
3.3.3 分析与优化结果 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
4 LDPC 码的构造方法 | 第38-43页 |
4.1 基本概念 | 第38-39页 |
4.2 算法流程与伪代码 | 第39-40页 |
4.3 构造实例与仿真 | 第40-41页 |
4.4 利用PEG 算法进行矩阵扩展 | 第41-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
5 可分解的码率兼容 LDPC 码的设计与应用 | 第43-63页 |
5.1 码率兼容LDPC 码与HARQ 的设计 | 第43-49页 |
5.1.1 基于打孔的码率兼容LDPC 码设计 | 第44-45页 |
5.1.2 基于度分布对的混合自动重传 | 第45-46页 |
5.1.3 基于Z 字型H 矩阵的LDPC 码的增量冗余混合自动重传 | 第46-49页 |
5.2 基于EXIT CHARTS的码率兼容LDPC 码设计 | 第49-53页 |
5.2.1 基于EXIT Charts 的非规则RC-LDPC 码的构造 | 第49-51页 |
5.2.2 基于EXIT Charts 的非规则RC-LDPC 码的编码 | 第51-53页 |
5.3 可分解的码率兼容LDPC 码的构造 | 第53-56页 |
5.3.1 D-RC-LDPC 码的构造 | 第53-54页 |
5.3.2 D-RC-LDPC 码的特性 | 第54-56页 |
5.4 基于可分解的码率兼容LDPC 码的HARQ 方案 | 第56-61页 |
5.4.1 II 型 HARQ | 第56-58页 |
5.4.2 改进的 DB-HARQ 方案的设计 | 第58-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-63页 |
6 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第71页 |
攻读学位期间申请的专利 | 第71-73页 |