摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
缩略词表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究工作的背景及历史 | 第14-17页 |
1.1.1 数字通信系统与信道模型 | 第14-15页 |
1.1.2 信道编码理论的发展 | 第15-17页 |
1.2 LDPC码的国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.3 本文的贡献与创新 | 第18页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第18-21页 |
第二章 LDPC码的基本原理 | 第21-30页 |
2.1 线性分组码的基本概念 | 第21-22页 |
2.2 LDPC码简介 | 第22-26页 |
2.2.1 LDPC码定义及表示方法 | 第23页 |
2.2.2 LDPC码和TANNER图 | 第23-25页 |
2.2.3 LDPC码的分析方法 | 第25-26页 |
2.3 LDPC码的编码方法 | 第26-29页 |
2.3.1 LU分解法 | 第26-27页 |
2.3.2 近似下三角法 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 LDPC码的构造与译码方法 | 第30-43页 |
3.1 LDPC码的基本构造方法 | 第30-31页 |
3.1.1 Gallager构造法 | 第30页 |
3.1.2 Mackay构造法 | 第30-31页 |
3.2 PEG构造法 | 第31-34页 |
3.2.1 PEG算法的符号意义 | 第32页 |
3.2.2 PEG算法 | 第32-33页 |
3.2.3 算法分析 | 第33-34页 |
3.3 LDPC码的基本译码方法 | 第34-42页 |
3.3.1 BP译码 | 第35-38页 |
3.3.2 概率域中的和积算法 | 第38-39页 |
3.3.3 对数域的和积算法 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 一种原模图LDPC码的改进PEG算法 | 第43-60页 |
4.1 原模图LDPC码的构造 | 第43-48页 |
4.1.1 原模图LDPC基本概念 | 第43-45页 |
4.1.2 原模图性质 | 第45-47页 |
4.1.3 原模图的分析方法 | 第47-48页 |
4.2 信道模型 | 第48-51页 |
4.2.1 常见信道模型 | 第49-50页 |
4.2.2 单突发删除信道模型 | 第50-51页 |
4.2.3 随机交织器介绍 | 第51页 |
4.3 基于PEG算法的LDPC码构造 | 第51-55页 |
4.3.1 原模图PEG算法 | 第51-52页 |
4.3.2 算法原理分析 | 第52-53页 |
4.3.3 改进的原模图PEG算法 | 第53-55页 |
4.4 原模图LDPC码的稀疏性PEG算法性能仿真 | 第55-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 一种基于动态加权的LDPC译码方法 | 第60-75页 |
5.1 LDPC码译码分析 | 第60页 |
5.2 动态加权的LDPC译码方法 | 第60-62页 |
5.2.1 算法原理分析 | 第60-61页 |
5.2.2 算法描述 | 第61-62页 |
5.3 性能仿真 | 第62-66页 |
5.3.1 MS算法的变形算法 | 第62-64页 |
5.3.1.1 MS算法 | 第62-63页 |
5.3.1.2 NMS算法 | 第63页 |
5.3.1.3 ANMS算法 | 第63-64页 |
5.3.2 基于MS算法的性能仿真 | 第64-65页 |
5.3.3 基于和积算法的性能仿真 | 第65-66页 |
5.4 改进算法在802.16e标准中的应用研究 | 第66-71页 |
5.4.1 802.16 e标准中的LDPC码 | 第66-68页 |
5.4.2 基于802.16e标准的动态加权MS算法仿真 | 第68-69页 |
5.4.3 基于802.16e标准的动态加权对数域和积算法仿真 | 第69-71页 |
5.5 算法的性能分析与参数优化 | 第71-74页 |
5.5.1 时间复杂度分析 | 第71页 |
5.5.2 算法系数的选择 | 第71-73页 |
5.5.3 对加权系数的进一步讨论 | 第73-74页 |
5.6 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 全文总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 全文总结 | 第75页 |
6.2 后续工作展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士期间获得成果 | 第82页 |