【摘 要】
:
低密度奇偶校验码(Low Density Parity Check Codes,简称LDPC码)作为高效纠错码的一种,因为其良好的性能和能克服Turbo码等其他纠错编码的缺点这一特性,得到了广泛的关注,现
论文部分内容阅读
低密度奇偶校验码(Low Density Parity Check Codes,简称LDPC码)作为高效纠错码的一种,因为其良好的性能和能克服Turbo码等其他纠错编码的缺点这一特性,得到了广泛的关注,现在已经成为编码领域界继Turbo码之后的又一研究热点。目前对LDPC码的研究主要集中在二进制LDPC码方向,多进制LDPC码由于其复杂性,目前对其的研究还比较少,尚没有关于多进制LDPC码硬件实现研究的公开发表的成果出现。在前期工作的支持下,在SPW平台上通过比较多进制LDPC码、多进制LDPC码与卷积码的级联码以及目前卫星通信采用的RS码与卷积码的级联码三者深空通信链路中的性能,得到了在相同的帧长和码率情况下采用四进制LDPC码能获得较之目前采用的RS码和卷积码的级联码多达5.1dB的编码增益,在此基础上,本文进行多进制LDPC码硬件实现方面的探索和研究。本文基于对编译码算法的深刻理解,从适宜于硬件实现角度对译码算法进行改进,提出了一种可用于硬件实现的多进制LDPC码译码算法,并通过对现有译码器结构的优缺点进行分析,提出了一种新颖的适用于多进制LDPC码译码器的结构。在此基础上于国际上率先在Xilinx FPGA上实现了适用于卫星通信系统的帧长为2040symbol,码率为0.437255的非规则4进制LDPC码编译码器,且编译码器的资源占用得到了很好的控制,综合性能指标基本达到或超过国际平均水平,编译码速率也基本达到了卫星通信的要求,这将多进制LDPC码应用到实际通信系统中又向前推进了一步。
其他文献
胰腺β细胞分泌的胰岛素,维持血糖稳定,对于生物体代谢过程起着十分重要的调控作用。胰岛素囊泡在生成、转运、分泌和回收任意一个过程中发生异常,都会导致糖尿病的产生。因此,对
电磁超材料结构因其表现出传统材料难以实现的电磁特性,在现代通信电子技术领域一直备受关注。随着对其研究的不断深入,相关的理论与应用成果越来越多,逐渐形成了各类分支,如光子
缺血缺氧是血管新生最重要的诱导因素之一,而治疗性血管新生对于组织修复、缺血性疾病如冠心病及肢端缺血等都是十分重要的。缺血缺氧最重要的诱导因子是血管内皮细胞生长因
随着消费电子市场的发展,便携式消费类电子产品小型化的趋势继续主导着业界。在小体积产品内实现多功能且同时保持较长待机时间成为了工业界新的挑战。因此,高效的电源管理就成为当今电子设计中必不可少的部分。单片开关电源芯片具有效率高,外围电路简单,输出纹波小的特点,非常适合于便携式应用。本文就便携式应用背景,设计了一款输出电压可调的负压单片电源芯片。此芯片具有高频率,高效率,宽输入输出范围的特点,并且集成了
近年来,内分泌干扰物(EDCs)污染引起了全球性普遍关注,其在水环境介质中普遍存在,并被水生动物富集,导致体内激素水平紊乱,从而干扰其正常生理功能,包括生长、发育、性比、种
随着能源短缺和环境危机的日益加剧,寻找可再生的、清洁的替代能源势在必行。其中,国际公认的唯一可在运输领域大规模替代现有汽油和柴油的生物质能源被视为最有发展前景的替代
以大型吹填工程斯里兰卡科伦坡港口城发展项目为背景,介绍了大型自航耙吸式挖泥船实施深水防波堤堤心砂抛填及理坡的施工过程及操作要领,开创了大型自航耙吸船在无遮蔽开敞海
有限元方法(FEM)是一种著名的近似求解数理边值问题的数值技术。在上世纪四十年代被提出,并在五十年代开始用于飞机设计。虽然其起源于结构分析,但由于建立在具有普遍意义的
近年来,电磁散射问题已经成为计算电磁学中的一个重要研究领域,对复杂目标的电磁散射特性进行快速、高效地分析,具有重要的理论意义和实用价值。对于工程实际问题,由于问题的
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.