摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 数字通信系统及信道编码基本理论 | 第10-14页 |
1.1.1 数字通信系统的结构 | 第10-11页 |
1.1.2 SHANNON信道编码定理及信道容量 | 第11-12页 |
1.1.3 常用离散无记忆信道 | 第12-14页 |
1.2 LDPC码的发展及演进 | 第14-15页 |
1.3 论文的研究意义 | 第15-17页 |
1.4 论文的研究内容及结构安排 | 第17-18页 |
第2章 LDPC码的理论基础概述 | 第18-32页 |
2.1 LDPC码的表示和分类 | 第18-21页 |
2.1.1 LDPC码的表示 | 第18-19页 |
2.1.2 LDPC码的分类 | 第19-21页 |
2.2 LDPC码的构造算法分析 | 第21-25页 |
2.2.1 随机构造方法 | 第21-24页 |
2.2.2 结构化构造方法 | 第24-25页 |
2.3 LDPC码的主要编码方式 | 第25-29页 |
2.3.1 基于高斯消去的编码 | 第25-26页 |
2.3.2 基于近似下三角阵的编码 | 第26-27页 |
2.3.3 循环码和准循环码的编码 | 第27-29页 |
2.4 LDPC码的译码 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 多进制QC-LDPC码理论基础概述 | 第32-44页 |
3.1 多进制LDPC码代数基础 | 第32-34页 |
3.1.1 群、环、域的概念 | 第32-33页 |
3.1.2 编码中使用的多项式 | 第33-34页 |
3.2 多进制QC-LDPC码的基本定义 | 第34-35页 |
3.3 多进制QC-LDPC码的译码算法 | 第35-42页 |
3.3.1 置信传播(BP)算法的原理 | 第35-37页 |
3.3.2 多进制BP译码算法 | 第37-39页 |
3.3.3 基于快速哈达马变换(FHT)的BP译码法 | 第39-41页 |
3.3.4 算法性能仿真及分析 | 第41-42页 |
3.4 仿真系统模型 | 第42-43页 |
3.5 本章小节 | 第43-44页 |
第4章 多进制QC-LDPC码的结构化构造方法研究 | 第44-58页 |
4.1 多进制QC-LDPC码的结构化构造方法的理论基础 | 第44-46页 |
4.2 传统的多进制QC-LDPC码的结构化构造方法 | 第46-51页 |
4.3 分解Q-1的结构化构造方法 | 第51-53页 |
4.4 围长至少为八的结构化构造方法 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 基于PEG的多进制QC-LDPC码的构造方法研究 | 第58-72页 |
5.1 PEG算法的原理 | 第58-59页 |
5.2 基于PEG算法的多进制QC-LDPC码H矩阵的构造 | 第59-64页 |
5.2.1 算法原理 | 第59-62页 |
5.2.2 算法性能仿真及分析 | 第62-64页 |
5.3 多进制QC-LDPC码的性能影响因素 | 第64-68页 |
5.3.1 码长、译码迭代次数、围长对多进制QC-LDPC误码性能的影响 | 第64-65页 |
5.3.2 码率对多进制QC-LDPC误码性能的影响 | 第65-67页 |
5.3.3 域的阶数对多进制QC-LDPC误码性能的影响 | 第67-68页 |
5.4 两种构造方法的比较 | 第68-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 总结与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |