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水下激光LDPC通信系统特性的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-13页
    1.1 引言第9页
    1.2 水下激光通信的国内外研究现状第9-11页
    1.3 LDPC编码的国内外研究现状第11页
    1.4 论文的主要研究内容及章节安排第11-13页
2 水下光学传输性能第13-20页
    2.1 光在海水中散射特性第13-15页
    2.2 光在水中的吸收效应第15-18页
    2.3 海水的信道分析第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
3 LDPC编译码的概述第20-40页
    3.1 纠错编码的基本理论第20-23页
        3.1.1 前言第20-22页
        3.1.2 差错控制编码的纠错能力第22-23页
    3.2 LDPC码的基本概述第23-26页
        3.2.1 LDPC码的矩阵表示和编码第23-24页
        3.2.2 LDPC编码的Tanner图第24-25页
        3.2.3 度数的分布第25-26页
    3.3 LDPC编码的校验矩阵的构造方法第26-30页
        3.3.1 Gallager构造法第27-28页
        3.3.2 Mackay构造法第28-29页
        3.3.3 有限几何的构造法第29-30页
    3.4 LDPC的编码方式第30-33页
        3.4.1 LDPC的高斯消元编码方法第30页
        3.4.2 LDPC的系统形式的编码方法第30-31页
        3.4.3 LDPC的三角分解编码算法第31页
        3.4.4 本文所使用的编码方法第31-33页
    3.5 LDPC的译码方式第33-39页
        3.5.1 MPA译码算法第33-34页
        3.5.2 BP译码算法第34-37页
        3.5.3 SPA译码算法第37-39页
    3.6 两种译码方式的特性仿真比较第39-40页
4 基于LDPC编码的水下激光通信系统的设计第40-52页
    4.1 整体的系统框架第40页
    4.2 水下激光通信系统的发射端第40-45页
        4.2.1 半导体激光器的直接调制和外调制第40-43页
        4.2.2 OOK调制方式的特点第43-44页
        4.2.3 RS-232串口通信第44-45页
    4.3 水下激光通信系统的接收端第45-49页
    4.4 传输误码率第49-50页
    4.5 信噪比第50页
    4.6 电平判决第50-52页
5 水下实验部分第52-63页
    5.1 实验装置第52-55页
    5.2 搭载水下链路的可行性测试第55-57页
    5.3 数据在清水中传输的误码率测量第57-58页
    5.4 传输速率对误码率的影响第58-59页
    5.5 能见度与误码率的关系第59-63页
6 总结与展望第63-64页
    6.1 总结第63页
    6.2 下一步的工作设想第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
个人简历第68页

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