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弱湍信道下高编码增益极化码凿孔方案设计与验证

论文目录
摘要第1-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 研究背景及研究意义第11页
    1.3 极化码凿孔方案的国内外发展动态第11-16页
        1.3.1 极化码凿孔方案的国外动态第13-14页
        1.3.2 极化码凿孔方案的国内动态第14-16页
        1.3.3 小结第16页
    1.4 研究目标与限制性条件第16-17页
    1.5 研究方法及研究内容第17页
    1.6 后续章节安排第17-18页
第二章 基础理论第18-33页
    2.1 极化原理第18-21页
        2.1.1 预备知识第18-19页
        2.1.2 信道合并第19-20页
        2.1.3 信道分裂第20页
        2.1.4 信道极化第20-21页
    2.2 极化子信道可靠性评估方法第21-26页
        2.2.1 BEC近似法第21页
        2.2.2 密度进化法第21-22页
        2.2.3 高斯近似法第22-23页
        2.2.4 蒙特卡洛构造法第23-24页
        2.2.5 PW构造法第24-26页
    2.3 译码算法第26-29页
        2.3.1 SC译码算法第27-28页
        2.3.2 BP译码算法第28-29页
        2.3.3 硬件加速算法第29页
    2.4 弱湍流信道模型第29-31页
    2.5 信道退化理论第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 极化码凿孔方案的设计与仿真验证第33-61页
    3.1 用于对照的极化码凿孔方案第33-36页
        3.1.1 随机凿孔第33-34页
        3.1.2 基于QUP的凿孔方案一第34-35页
        3.1.3 基于QUP的凿孔方案二第35页
        3.1.4 分组凿孔方案第35-36页
    3.2 针对弱湍信道的极化码凿孔方案第36-40页
        3.2.1 对照组凿孔方案的优缺点分析与总结第36-37页
        3.2.2 UDS凿孔方案的可行性与性能分析第37-40页
    3.3 仿真环境搭建第40-49页
        3.3.1 信道建模第40-43页
        3.3.2 极化子信道可靠性评估方法选定第43-46页
        3.3.3 译码算法的选定第46-49页
    3.4 仿真结果对比与分析第49-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 极化码凿孔方案的实现与板级验证第61-75页
    4.1 测试方案第61-62页
    4.2 测试平台第62-64页
        4.2.1 硬件平台第62-64页
        4.2.2 软件平台第64页
    4.3 FPGA的前端设计与验证第64-71页
        4.3.1 编码及凿孔模块第64-68页
        4.3.2 译码模块第68-71页
    4.4 板级验证第71-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第五章 总结与展望第75-77页
    5.1 全文总结第75页
    5.2 后续工作展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-80页

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