Turbo码编译码器的研究及其FPGA实现
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
·数字通信系统和信道编码 | 第13-14页 |
·信道编码的发展 | 第14-15页 |
·Turbo码的提出与研究现状 | 第15-17页 |
·Turbo码的提出 | 第15页 |
·Turbo码的优点 | 第15-16页 |
·Turbo码的缺点 | 第16页 |
·Turbo码的研究现状 | 第16-17页 |
·Turbo码的应用 | 第17-18页 |
·Turbo码在移动通信中的应用 | 第17页 |
·Turbo码在数字视频广播中的应用 | 第17-18页 |
·Turbo码在长距离地面无线通信中的应用 | 第18页 |
·Turbo码在卫星通信中的应用 | 第18页 |
·本文的主要工作内容 | 第18-19页 |
第二章 Turbo码基本原理的研究 | 第19-37页 |
·香农限 | 第19-21页 |
·Turbo码编码器结构 | 第21-23页 |
·PCCC编码结构 | 第21-22页 |
·SCCC编码结构 | 第22页 |
·HCCC编码结构 | 第22-23页 |
·Turbo码编码的几个关键问题 | 第23-28页 |
·分量码编码器 | 第23-24页 |
·交织器 | 第24-26页 |
·Turbo码的删余 | 第26-27页 |
·编码格图结束方案 | 第27-28页 |
·Turbo码的译码思想 | 第28-30页 |
·软判决译码与硬判决译码 | 第28-29页 |
·Turbo码译码器结构 | 第29-30页 |
·Turbo码的译码算法 | 第30-35页 |
·译码准则 | 第30-31页 |
·软输入软输出译码 | 第31页 |
·MAP算法 | 第31-32页 |
·SOVA算法 | 第32-33页 |
·MAP算法与SOVA算法的复杂度比较 | 第33-34页 |
·Turbo码性能的物理解释 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第三章 Turbo码编译码器的FPGA实现 | 第37-59页 |
·Turbo码编码器的实现 | 第37-41页 |
·伪随机序列发生器的实现 | 第37-38页 |
·RSC编码器的实现 | 第38-39页 |
·交织器的实现 | 第39-40页 |
·Turbo码编码器的整体实现 | 第40-41页 |
·高斯加性白噪声信道的数字化实现 | 第41-45页 |
·高斯加性白噪声描述 | 第41-42页 |
·高斯加性白噪声信道的数字化实现 | 第42-45页 |
·基于SOVA算法的Turbo码译码器的实现 | 第45-57页 |
·译码器整体结构及译码流程 | 第45-47页 |
·欧氏距离的计算 | 第47-48页 |
·路径度量的计算 | 第48-49页 |
·幸存路径的计算 | 第49-51页 |
·软输出信息的计算 | 第51-53页 |
·外信息的计算 | 第53-54页 |
·译码迭代及欧氏距离的更新 | 第54-56页 |
·硬判决的实现 | 第56页 |
·Turbo译码器的整体实现 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第四章 基于FPGA的系统硬件设计 | 第59-71页 |
·系统介绍 | 第59页 |
·FPGA模块设计 | 第59-63页 |
·配置及接口模块设计 | 第63-64页 |
·外扩存储器模块设计 | 第64-66页 |
·时钟模块设计 | 第66页 |
·键盘模块设计 | 第66-67页 |
·LCD模块设计 | 第67-68页 |
·电源模块设计 | 第68页 |
·印制电路板设计 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第五章 系统仿真及改进方案 | 第71-75页 |
·系统仿真 | 第71-73页 |
·性能改进 | 第73-75页 |
第六章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第80-81页 |
作者和导师简介 | 第81-82页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第82-83页 |