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高效Turbo码及其在安全通信中的应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 绪论第14-19页
   ·课题背景及研究意义第14-16页
     ·高效 Turbo 码的研究需求第14-15页
     ·联合加密纠错编码的研究需求第15-16页
   ·Turbo 码及交织器的发展与研究现状第16-17页
   ·联合加密纠错编码的发展与研究现状第17-18页
   ·本文的研究内容和结构安排第18-19页
第二章 Turbo 码编译码技术及仿真第19-42页
   ·Turbo 码编码器结构第19-20页
   ·Turbo 码译码器结构第20-23页
     ·Turbo 码串行译码器结构第20-22页
     ·Turbo 码并行译码器结构第22-23页
   ·Turbo 码交织器第23-28页
     ·交织器基本概念第23-24页
     ·无冲突交织器基本概念第24-26页
     ·Turbo 码交织器设计要求第26-27页
     ·典型交织器第27-28页
       ·分组交织器第27页
       ·伪随机交织器第27-28页
       ·QPP 无冲突交织器第28页
   ·Turbo 码译码算法第28-34页
     ·Turbo 码串行译码算法第28-32页
       ·MAP 算法第28-30页
       ·Log-MAP 算法第30-31页
       ·Max-Log-MAP 算法第31-32页
     ·Turbo 码并行译码算法第32-33页
     ·基于滑动窗的 Turbo 码并行译码算法第33-34页
   ·Turbo 码性能仿真及分析第34-41页
     ·Turbo 码串行译码性能仿真第34-37页
     ·Turbo 码并行译码性能仿真第37-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 三种交织器的设计第42-61页
   ·m 序列基本原理第42-44页
     ·m 序列的产生原理第42-43页
     ·m 序列的特性第43-44页
   ·基于 m 序列的快速交织器第44-52页
     ·基于 m 序列的交织器的工作原理第44-45页
     ·基于 m 序列的交织器的读写方式第45-46页
     ·基于 m 序列的快速交织器的工作原理第46-48页
     ·10 级 m 序列交织器的时延分析第48-50页
     ·性能仿真第50-52页
   ·基于 m 序列的无冲突交织器第52-57页
     ·基于 m 序列的无冲突交织器的交织方法第52-53页
     ·基于 m 序列的无冲突交织器的读写方式第53-56页
     ·性能仿真第56-57页
   ·时延可控交织器第57-60页
     ·低时延交织器第57页
     ·时延可控交织器第57-59页
     ·性能仿真第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第四章 基于高效 Turbo 码的联合加密纠错技术研究第61-78页
   ·保密通信的基本概念第61-62页
   ·Turbo 码与保密通信的结合第62页
   ·基于高效 Turbo 码的联合加密纠错编码第62-67页
     ·加密原理第62-63页
     ·加密流程第63-66页
       ·Logistic 混沌序列的生成第63-64页
       ·系统位信息序列的加密第64-65页
       ·校验位信息序列的加密第65-66页
     ·解密原理第66页
     ·解密流程第66-67页
       ·系统位信息序列的解密第66-67页
       ·高效 Turbo 码译码第67页
   ·基于高效 Turbo 码的联合加密纠错编码的安全性分析第67-73页
     ·图像像素灰度值直方图统计第67-69页
     ·图像像素灰度值相关性统计第69-71页
     ·密钥敏感性分析第71-72页
     ·密钥空间分析第72-73页
   ·基于高效 Turbo 码的联合加密纠错编码的可靠性分析第73-77页
   ·本章小结第77-78页
第五章 总结与展望第78-80页
   ·工作总结第78页
   ·工作展望第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-85页
硕士研究生阶段的科研成果第85-86页
个人简历第86-87页

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