基于原模图LDPC码的不等保护传输性能研究

来源 :重庆邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jujumao222
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着无线通信技术的快速发展和无线网络传输带宽的不断提高,以图像和视频等多媒体信号为传输对像的多媒体通信日益成为通信业务的核心,是通信领域研究的热点。对信息码流中重要的信息实行加强的保护,对次要的信息进行较弱的保护,从而使得整体码流传输性能一致。近年来,作为一种特殊的LDPC码,原模图LDPC码具有结构型的特性,大大降低了编码复杂度,易于硬件实现,同时还兼有传统LDPC码的各种优点,备受编码界的广泛关注,于2003年由JPL(JetPropulsion Laboratory)实验室提出。   本文首先论述了信道编码的发展历史及不等差错保护技术的发展与应用。其次研究了LDPC码的基本原理,包括表示方法、编码方式、译码算法等。接着研究了实现不等差错保护将要用到的原模图LDPC码。然后较为深入地研究了实现不等差错保护的方案。为了进一步提高不等差错保护性能,本论文把优良的信道码应用到基于星座调制的不等差错保护技术中。在AWGN信道和瑞利信道下对原模图LDPC的不等差错保护性能进行了计算机仿真,并与(3,6)规则LDPC码在这两种信道下的不等差错保护性能进行了对比分析。   仿真结果表明:AWGN信道下,在BER为10-6数量级时,码长为256的(3,6)规则LDPC码比码长为256的AR4JA码高比特位误码性能好约0.4dB的增益,(3,6)规则LDPC码低比特位误码性能比AR4JA码好约0.45dB的增益。BER为10-6时,码长为512的(3,6)规则LDPC码高比特位性能相比AR4JA码差0.05dB的增益,低比特位误码性能比(3,6)规则LDPC码差0.2dB。可见短码长时,二者高低比特位误码性能相差不大。然而原模图LDPC码易用结构简单的硬件实现高速编码器编码。因此,在不等保护性能相当的情况下,可以选择原模图LDPC码来实现对重要数据更高级别的保护。在长码情况下,AR4JA码的不等保护性能要优于(3,6)规则LDPC码,码长越长,优越性越明显。  
其他文献
随着无线通信技术日益发展,通信系统对无线频谱资源的需求量也相应的增长,从而导致频谱资源日益短缺。认知无线电(Cognitive Radio,CR)作为一种智能的频谱共享技术,目前已成为业
随着移动通信技术的高速发展,以多媒体业务为代表的各种高速数据业务不断增长,并逐渐成为核心业务。如何保障用户服务质量(QoS)和高效的利用频谱是下一代无线通信技术面临的
近几年,随着移动通信技术的飞速发展以及人与人之间沟通需求的不断提高,手机作为一种移动通信设备得到越来越广泛的应用。因此,以手机为载体的探测技术得到社会各界的关注。在生
三维多入多出(3D Multiple Input Multiple Output,3D MIMO)技术作为第五代移动通信关键技术之一,受到了越来越多的关注。与传统的MIMO技术相比,3D MIMO能充分利用垂直维度的
配电网单相接地故障为配电网主要故障,当发生单相接地故障以后,配电网单相接地故障定位信号源会向故障相注入恒流信号,之后工作人员会手持探测器沿线路探测,使用二分法逐渐缩小故障范围,并最终找到故障点。但是,在配电网故障定位过程中,因配网环境本身的复杂性,给信号的探测带来了不便,严重影响了故障定位的进度,这就需要对注入信号进行远程调节。而考虑到手机客户端本身的移动性和便捷性,通过手机客户端应用程序实现对信
相对于100G光传输系统,下一代的400G光传输系统急需通过增加调制阶数来使单信道单位时间内传输更多的信息比特。然而相比于40G系统和100G系统分别使用的二进制移相键控(Binary
复杂背景条件下的红外弱小目标检测一直是红外图像处理领域中的一个难点,但它同时又是一个研究的热点。它不但对军事领域有着重要的战略意义,而且在民用领域的应用也越来越广泛
为满足用户日益增长的通信需求,3GPP启动了第三代移动通信系统的长期演进,即LTE项目。通过采用正交频分复用和多输入多输出技术,LTE系统大幅提高了数据无线传输速率;与此同时,用
负载均衡是无线传感器网络路由协议中的重要内容之一,传感器节点能够达到负载均衡,意味着它们的能量效率提高了,这对提高整个网络能量的均衡利用起着至关重要的作用,网络能够达到
随着网络、计算机以及信息技术的飞速发展,信息产品得到了越来越多人的关注。针对此类信息产品,我们将使用微支付(Mi cropayment)系统来对付费交易过程进行管理。微支付协议应