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基于Turbo码的水声信道编译码技术研究及其FPGA实现

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-14页
   ·课题来源第11-12页
   ·国内外研究现状第12页
   ·课题研究的内容和意义第12-13页
   ·整体内容与结构安排第13-14页
2 信道编码理论第14-23页
   ·信道编码定理第14-17页
     ·信道编码定理第14-16页
     ·香农限第16-17页
   ·纠错码的发展及研究现状第17-19页
     ·纠错码的发展第17页
     ·Turbo 码的提出与发展第17-19页
   ·水声信道的特性分析第19-22页
     ·水声信道的特性第19-20页
     ·水声信道误码产生的统计特性第20-21页
     ·水声通信系统第21-22页
   ·卷积码第22-23页
3 Turbo 码的编译码原理第23-42页
   ·Turbo 码编码器结构第23-26页
     ·并行级联编码结构第23-24页
     ·串行级联编码结构第24-25页
     ·混合级联编码结构第25-26页
   ·Turbo 码编码的几个关键问题第26-28页
     ·分量编码器的选择第26-27页
     ·交织器的选择第27-28页
     ·删余矩阵第28页
   ·Turbo 码的译码第28-36页
     ·硬判决译码与软判决译码第28-29页
     ·Turbo 码的译码原理第29-31页
     ·PCCC 译码器结构第31-33页
     ·译码准则与译码算法的分类第33-34页
     ·软输出维特比译码算法第34-36页
   ·Turbo 码性能的物理解释第36-38页
   ·SOVA 算法中的回溯判决过程及其优化第38-42页
     ·回溯判决过程第38-39页
     ·回溯判决过程的优化第39-42页
4 Turbo 码纠错性能的 Matlab 仿真第42-50页
   ·Matlab 简介第42-43页
   ·Turbo 码性能特点第43页
   ·Log-MAP 与SOVA 译码算法对比第43-44页
   ·不同参数对SOVA 译码算法性能的影响第44-48页
     ·编码长度的影响第44-45页
     ·分量编码器约束长度的影响第45-46页
     ·迭代次数的影响第46-47页
     ·码率的影响第47-48页
     ·交织器的影响第48页
   ·回溯判决过程优化结果仿真第48-50页
5 Turbo 码的 FPGA 实现第50-67页
   ·FPGA 的简介第50-51页
     ·FPGA 的特点第50-51页
     ·Cyclone II 系列第51页
   ·Turbo 码编译码方案第51-52页
   ·Turbo 码编码器的实现第52-58页
     ·编码器整体结构第52-53页
     ·分量编码器模块第53-54页
     ·交织器模块第54-55页
     ·删余模块第55页
     ·复接器模块第55-56页
     ·编码器实现中的注意事项第56-58页
       ·同步处理第56页
       ·分量编码器的归零第56-58页
   ·Turbo 码译码器的实现第58-65页
     ·译码器硬件整体结构第58-59页
     ·解复用模块第59-60页
     ·SISO 模块第60-64页
       ·分支度量计算模块第61-63页
       ·ACS 模块第63页
       ·软信息计算模块第63-64页
     ·译码硬判决模块第64-65页
     ·解交织模块第65页
   ·SOVA 译码算法的一些考虑第65-67页
     ·路径存储的截断第65-66页
     ·译码的位同步第66页
     ·SOVA 算法的回溯修正第66-67页
6 水下无线传感器网络实验平台第67-71页
   ·实验平台简介第67-68页
   ·水声通信节点设计第68-69页
   ·水声通信算法半物理仿真平台简介第69-71页
7 总结与展望第71-73页
   ·总结第71-72页
   ·展望第72-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
个人简历第77-78页
硕士期间发表(录用)论文第78页

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