[最新]自适应编码调制论文:低密度奇偶校验码振幅移相键控
自适应编码调制论文:低密度奇偶校验码 振幅移相键控 DVB-S2 FPGA
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【摘要】随着无线通信技术的飞速发展以及无线业务需求的快速增长,如何在有限的频谱资源条件下提高信道的频谱利用率和数据传输速率,逐渐成为无线通信技术的研究热点。自适应编码调制技术(Adaptive Coding and Modulation, ACM)可以在满足传输质量的
要求
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下,根据瞬时信道质量状况进行与当时信道状况匹配的最佳编码和调制
方案
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的选择,以获得更高的数据传输速率和更高的频谱利用率。其主要机理是在信道质量状况好时,采用较高码率的信道编码和高阶的调制方式,在信道质量状况差时,采用较低码率的信道编码和低阶的调制方式。本文重点对基于LDPC(Low Density Parity Check Code)
码和高阶APSK (Amplitude Phase Shift Keying,振幅移相键控)码的自适应编码调制系统进行了研究和
分析
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。首先阐述了自适应编码调制技术的基本原理和关键技术,并对自适应编码调制技术中信道质量的衡量参数及信道估计方法进行了介绍。然后对LDPC编码以及高阶APSK的调制解调方法的性能进行了仿真。在此基础上,通过仿真得出了编码调制方案的变换门限。最后,对基于LDPC码的自适应编码调制系统进行了FPGA (Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)的实现。在编码技术的研究中,本文首先对LDPC码的发展、定义和几种校验矩阵构造方法进行了阐述,并介绍了LDPC码的编译码原理。之后,对LDPC码的误码率性能进行了MATLAB仿真。在调制技
术的研究中,本文对高阶APSK的调制方法及其软解调实现方法进行了介绍,并对几种APSK调制方式进行了性能仿真。在以上基础上,对不同编码调制方式的性能进行了仿真,给出了系统编码调制方案的变换门限。并在此门限下进行了系统在自适应方案和非自适应方案下的性能分析,结果表明采用自适应编码调制技术可以有效提高系统的频谱利用率最后,对基于LDPC码的自适应编码调制系统进行了FPGA实现。给出了编码速率可选择的基带编码调制方案的实现框图,以及各个子模块的实现方案,并给出了仿真波形图。
【关键词】自适应编码调制;低密度奇偶校验码;振幅移相键控;DVB-S2;FPGA;
【篇名】数字卫星广播自适应编码调制技术的性能仿真和FPGA实现
【目录】数字卫星广播自适应编码调制技术的性能仿真和FPGA实现 摘要 3-4 Abstract 4 第1章 绪论
7-13 1.1 研究背景 7 1.2 自适应编码调制技术的发展
7-10 1.3 研究现状 10-11 1.4 本文研究内容及论文结构 11-13 第2章 自适应编码调制原理 13-24 2.1 基本原理 13-14 2.2 自适应编码调制技术的特点 14-15 2.3
自适应编码调制的关键技术 15-24 2.3.1 信道质量的衡量参数 15-16 2.3.2 信道估计方法 16-18 2.3.3 自适应调制 18-19 2.3.4 功率可变的自适应调制 19-22 2.3.5
自适应编码调制 22-24 第3章 基于LDPC码的自适应编码技术
24-43 3.1 LDPC码的发展 24 3.2 LDPC码的定义
24-26 3.3 校验矩阵的构造方法 26-33 3.3.1 Gallager的LDPC码 27 3.3.2 基于PEG算法的LDPC码
27-28 3.3.3 准循环LDPC码 28 3.3.4 IEEE 802.16e
标准
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中的LDPC码 28-29 3.3.5 DVB-S2标准LDPC码校验矩阵结构 29-33 3.4 LDPC码译码原理 33-40 3.4.1 概率译码方法 34-36 3.4.2 BP译码方法 36-38 3.4.3 Log-BP译码算法 38-40 3.5 性能仿真 40-42 3.6 本章小结
42-43 第4章 自适应编码调制方案的实现 43-50 4.1 APSK调制技术 43-46 4.1.1 调制解调实现方案
44-46 4.1.2 调制方案性能仿真 46 4.2 基于LDPC码的自适应编码调制方案 46-47 4.3 编码调制方案的选择
47-48 4.4 性能分析 48-49 4.5 本章小结
49-50 第5章 基于FPGA的基带自适应编码调制系统实现
50-63 5.1 FPGA结构和设计
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
50-51 5.1.1 FPGA基本结构 50-51 5.1.2 FPGA设计流程 51 5.2 系统方案设计 51-53 5.3 分模块设计和实现 53-62 5.3.1 数据接收和模式选择模块 53-54 5.3.2 基带组帧模块
54-55 5.3.3 FEC模块设计 55-60 5.3.4 QPSK映射
60 5.3.5 物理层组帧和基带成型滤波 60-62 5.4 本章小结 62-63 6 结论 63-65 6.1 全文总结
63-64 6.2 未来研究方向 64-65 致谢 65-66 参
考文献 66-67