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面向水声信道的数字喷泉码的性能分析与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 水声通信发展及现状第12-13页
    1.3 研究目的与意义第13-14页
    1.4 本文章节安排第14-16页
第二章 OFDM的基本原理及关键技术第16-27页
    2.1 OFDM的基本原理第16-19页
        2.1.1 OFDM的的调制和解调第17-18页
        2.1.2 OFDM系统的组成第18-19页
    2.2 OFDM系统的水声信道估计第19-22页
        2.2.1 导频插入方案的选取第19-21页
        2.2.2 LS算法第21页
        2.2.3 LMMSE算法第21-22页
    2.3 OFDM系统的定时同步技术第22页
    2.4 OFDM系统中的时变信道均衡算法第22-26页
        2.4.1 迫零均衡(ZF)算法第22-23页
        2.4.2 最小均方误差(MMSE)均衡第23页
        2.4.3 均衡算法性能分析第23-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 数字喷泉码的基本理论及性能分析第27-46页
    3.1 数字喷泉码综述第27-28页
    3.2 LDPC码第28-35页
        3.2.1 LDPC码的简介第28-30页
        3.2.2 LDPC码的编码第30-31页
        3.2.3 LDPC码的译码第31-33页
        3.2.4 LDPC码的分析第33-35页
    3.3 Tornado码第35-36页
        3.3.1 Tornado码的编码第35-36页
        3.3.2 Tornado码的译码第36页
    3.4 LT码第36-43页
        3.4.1 度分布函数第36-40页
        3.4.2 LT码的编码第40-41页
        3.4.3 LT码的译码第41页
        3.4.4 LT 码性能仿真与分析第41-43页
    3.5 Raptor码第43-45页
        3.5.1 Raptor码的编码第43页
        3.5.2 Raptor码的译码第43-44页
        3.5.3 Raptor码的分析第44-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第四章 水声时变信道的特点及建模仿真第46-63页
    4.1 水声信道的物理特性第46-49页
        4.1.1 声传播的损失第46-47页
        4.1.2 多径效应第47-48页
        4.1.3 多普勒干扰第48-49页
    4.2 水声时变信道的带通模型第49-53页
        4.2.1 射线声域计算产生信道频率响应第50页
        4.2.2 信道脉冲响应的确定第50-51页
        4.2.3 任意时刻的样本内插第51页
        4.2.4 延时调整[53]第51-53页
    4.3 带通水声时变信道的仿真第53-57页
    4.4 基带水声时变信道第57-61页
    4.5 水声时变信道下喷泉码译码改进算法第61-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第五章 喷泉码在水声OFDM系统的性能分析与仿真第63-72页
    5.1 水声OFDM系统仿真模型第63-64页
    5.2 水声OFDM系统的仿真第64-71页
        5.2.1 水声LDPC-OFDM通信系统的仿真第64-67页
        5.2.2 水声LT-OFDM通信系统的仿真第67-69页
        5.2.3 水声Raptor-OFDM通信系统的仿真第69-71页
    5.3 本章小结第71-72页
总结与展望第72-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79-80页
附件第80页

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