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 |