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现代纠错编码与调制理论及应用

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  分類: 图书,工业技术,电子 通信,通信,通信理论,

作者: 吴湛击著

出 版 社: 人民邮电出版社

出版时间: 2008-12-1字数: 492000版次: 1页数: 398印刷时间: 2008/12/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787115190246包装: 精装编辑推荐

信道编码和调制方法的基本理论与技术应用

编码调制领域最新理论与技术发展

作者多年的创新性研究成果

内容简介

本书系统地介绍了编解码理论的基本概念、基本方法和基本应用。全书内容可以分为4部分:第一部分内容为绪论、信息论基本知识、纠错码基本理论与基本概念以及纠错码的代数基础;第二部分内容为线性分组码、循环码、卷积码以及级联码等;第三部分内容为Turbo码、LDPC码以及统一编码和密度进化理论;第四部分内容为现有的移动通信中的纠错码、无线信道估计与Turbo码补偿解码、未来移动通信中的LDPC码以及未来移动通信标准中的调制技术。

本书的特点是尽量避免枯燥的数学证明和深奥的理论分析,注重强调纠错码技术的基本概念、方法和实际应用。本书可以作为通信领域工程技术人员的参考书,也可以作为通信专业高年级本科生和研究生的教材。

目录

第1章绪论

1.1纠错码理论的历史回顾

1.2近十年来纠错码理论的突破性发展

第2章信息论基础

2.1熵和互信息的概念

2.2信道容量的概念

2.3纠错码与信道容量的关系

第3章纠错码的基本概念

3.1差错控制的基本概念

3.2差错控制系统

3.3纠错码的基本概念

3.3.1编码效率

3.3.2编码增益

3.3.3信息码元与监督码元

3.3.4许用码组与禁用码组

3.3.5编码距离

3.4检错纠错能力与最小码间距离dmin的关系

3.5差错控制编码的效用

3.6纠错码的分类

第4章纠错码的代数基础

4.1整数的基本知识

4.2代数系统的基本概念

4.3多项式剩余类环

4.3.1关于多项式的几个定义

4.3.2多项式的运算规则

4.3.3多项式剩余类构成有限域

4.4有限域代数的基础知识

4.5中国剩余定理(孙子定理)

第5章线性分组码

5.1线性分组码的基本概念

5.2码的校验矩阵与生成矩阵

5.3线性分组码的伴随式与解码方法

5.4最大距离码与完备码

5.5汉明码与格雷码

5.6哈达玛码(Hadamard Code)与瑞德-穆勒码(Reed-Muller Code)

5.7线性分组码的性能限

5.8线性分组码在第三代移动通信系统中的应用

5.8.1编码器结构

5.8.2解码算法

5.8.3仿真验证

5.8.4结论

第6章循环码

6.1循环码的基本概念

6.2循环码的多项式描述

6.3循环码的矩阵描述

6.4缩短循环码与循环冗余校验码

6.5Fire(弗尔)码和QR(平方剩余)码

6.6BCH码和R-S码

6.7多项式乘除法电路

6.7.1多项式乘法电路

6.7.2多项式除法电路

6.7.3多项式乘除法电路

6.7.4循环码的编码电路

6.8循环码的解码

6.8.1梅杰特解码器

6.8.2捕错解码器

6.8.3缩短循环码的解码

6.9BCH码和R-S码的编码构造

6.9.1BCH码的构造方法

6.9.2R-S码的构造方法

6.10BCH码和R-S码的解码方法

6.10.1关键方程的引入

6.10.2多项式的欧几里德算法

6.10.3BCH/R-S码的解码步骤

6.10.4仿真结果

6.11删除信道下的解码

第7章卷积码

7.1卷积码的基本概念

7.2卷积码的描述

7.2.1卷积码的矩阵描述

7.2.2卷积码的树图描述

7.2.3卷积码的状态图描述

7.2.4卷积码的网格图描述

7.2.5卷积码的多项式表示

7.3卷积码的维特比解码算法

7.3.1维特比解码算法的基本原理

7.3.2维特比解码算法的性能

7.4卷积码的距离特性

7.5卷积码距离谱的信号流图法

7.5.1线性状态方程法

7.5.2图解变换法

7.6卷积码的性能分析

7.7卷积码在通信中的应用

第8章交织码、级联码与TCM和PCM

8.1交织

8.1.1块交织

8.1.2比特翻转交织

8.1.3权位倒置交织器的提出

8.2级联码

8.3网格编码调制(TCM)

8.3.18PSK 4状态的TCM

8.3.2一般的TCM

8.4CPM调制和解调技术

8.4.1CPM信号的一般表达式及其线性近似模型

8.4.2GSM中的调制技术——GMSK调制

8.4.3无线信道下的CPM信号的最佳解调技术——MLSE均衡解调技术

第9章Turbo码

9.1Turbo码的编码方法

9.2Turbo码的解码方法

9.2.1MAP、Log_MAP和Max_Log_MAP算法

9.2.2SOVA算法

9.2.3各种算法小结

9.3Turbo码的分量码与交织器的设计

9.4Turbo码解码质量的估值技术

9.4.1对误帧率的估值算法研究

9.4.2对误码率的估值算法研究

9.4.3仿真比较性研究

9.4.4结论

9.5Turbo码的自适应迭代算法

9.5.1自适应迭代解码算法的研究综述

9.5.2新的自适应迭代算法

9.5.3仿真比较性研究

9.5.4结论

9.6Turbo码在第三代移动通信中的应用

9.6.1Turbo码在cdma2000中的应用

9.6.2Turbo码在WCDMA系统中的应用

9.6.3卷积Turbo码在WiMAX系统中的应用

9.6.4协议中Turbo码的比较研究

9.7本章总结

第10章LDPC码

10.1LDPC码的提出和再发现

10.2Gallager码编码原理

10.3Gallager码解码原理

10.4非规则LDPC码的编码构造方法

10.4.1监督矩阵的构造方法

10.4.2从监督矩阵到生成矩阵的编码方法

10.5LDPC码的迭代算法——和积算法

10.5.1初始化

10.5.2迭代过程

10.6LDPC码的性能分析和数学建模

10.6.1Gallager码的性能分析

10.6.2Luby对非规则LDPC码的性能分析

10.7LDPC码的高效解码实现方法

10.7.1基于似然比值的LDPC解码实现方法

10.7.2新的差分解码算法及其简化算法的提出

10.7.3仿真测试和对比

10.7.4结论

10.8多进制LDPC码

10.8.1多进制LDPC码的构造

10.8.2多进制LDPC码的解码

10.8.3GF(q)域上的LDPC码的解码性能

10.8.4结论

10.9本章总结

第11章统一编解码与密度进化理论

11.1要素图与和积算法

11.1.1计算单个边缘函数

11.1.2计算所有边缘函数

11.2前/后向算法的要素图解释

11.2.1前/后向算法的要素图表示

11.2.2Turbo码的迭代解码的要素图表示

11.3LDPC码和RA码的要素图解释

11.3.1LDPC码

11.3.2RA码

11.3.3二进制变量和校验式的简化

11.4密度进化的分析方法

11.4.1密度进化模型和高斯近似

11.4.2解码收敛的动态模型

11.5本章总结

第12章移动通信系统中的信道编码

12.1GSM系统的信道编码

12.1.1GSM的信道编码方案

12.1.2全速率语音信道(TCH/FS)的信道编码

12.2IS95系统中的信道编码

12.2.1检错CRC

12.2.2前向纠错码(FEC)

12.2.3交织编码

12.3cdma2000系统的信道编码

12.3.1检错CRC

12.3.2前向纠错码FEC

12.3.3交织编码

12.4WCDMA系统的信道编码

12.4.1信道编码/复用流程

12.4.2WCDMA系统中的信道检错、纠错编码

12.4.3WCDMA系统中不同业务数据的编码/复用过程

12.5协议比较

第13章无线信道估计与Turbo码的补偿解码

13.1Nakagami衰落信道下的信噪比(半盲)估值及其在Turbo解码中的应用

13.1.1系统模型及Nakagami衰落随机变量的两个定理

13.1.2Nakagami信道下SNR估值的新算法

13.1.3Turbo解码信道补偿估值算法及其对解码精度的灵敏性仿真对比测试

13.1.4结论

13.2Nakagami衰落信道下的信道状态(全盲)估值算法及其在Turbo解码中的应用

13.2.1研究综述

13.2.2Nakagami信道下SNR估值的新算法及全盲估值算法

13.2.3Turbo解码信道补偿估值算法及其对解码精度的灵敏性仿真对比测试

13.2.4结论

13.3本章总结

第14章未来移动通信标准中的低密度校验码

14.1802.16e LDPC码部分协议介绍

14.2中兴关于LDPC码的提案内容介绍

14.2.1LDPC母码编码器介绍

14.2.2用于低于母码码率的LDPC缩短编码方式

14.2.3用于高于母码码率的LDPC打孔编码方式

14.3三菱关于LDPC码的提案内容介绍

14.3.1三菱LDPC码的构造和描述

14.3.2适用于多码率的RC-LDPC码

14.4我们提出的一种增强型的LDPC码

14.5仿真结果

14.5.1802.16e仿真结果图

14.5.2中兴仿真结果图

14.5.33种方案比较图

14.5.4我们提出的增强型LDPC码的仿真性能

14.6结论

第15章未来移动通信标准中的调制技术

15.1简介

15.2OFDM

15.3旋转调制(Rotationmodulation)技术

15.3.1普通调制方式

15.3.2旋转调制技术

15.3.3OFDM调制的旋转调制符号映射与时频二维交织

15.3.4最大似然解调器

15.4LDPC-OFDM仿真系统

15.5结论

参考文献

书摘插图

第1章绪论

1.1纠错理论的历史回顾

通信的主要目的是保障消息传递的可靠性、有效性和安全性。然而,可靠性和有效性往往是相互矛盾的,不失一般性,增加更多发送信息的冗余度可以使通信更可靠,但是浪费了系统带宽,有效性降低了。纠错码理论就是在解决这对矛盾的过程中不断向前发展的。事实上,纠错码的本质是寻找增加冗余度的一种最有效的方法,从而接收信息受到一定干扰的条件下仍然能够可靠地恢复原始的有效的方法,从而在接收信息受到一定干扰的条件下仍然能够可靠地恢复原始的发送信息。

一个简化的数字能信系统如图1-1所示,为了克服传输过程中的各种各样的干扰,往往要人为地加入一些冗余度,使其具有自动检错或纠错能力,这种能力由图中的纠(检)错编码器完成。

……

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