前向纠错码论文开题报告文献综述

前向纠错码论文开题报告文献综述

导读:本文包含了前向纠错码论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:前向,所罗门,级联,标准,里德,基带,译码。

前向纠错码论文文献综述写法

王晓晖,杨舟,庄立运,唐永锋,张涛[1](2016)在《用于OTN分析仪的前向纠错码模块设计》一文中研究指出提出了一种用于OTN分析仪的前向纠错码模块设计方案,其通过对传统的前向纠错码理论研究,发现其固有的缺点无法满足100Gb/s的高速传输要求,从而在其基础上提出了一种新的高速数据间插编码设计方案和全流水递归的修正欧几里得译码设计方案。通过verilog语言编写相关代码和利用Modelsim进行了功能验证并与相关仪表或者设备对接测试。(本文来源于《光通信技术》期刊2016年09期)

吴臻志[2](2015)在《多标准高性能前向纠错码处理器》一文中研究指出多标准时代的移动通信终端需要支持多个通信标准。这些标准中的前向纠错码(信道解码)算法各不相同,配置参数也不一致。本课题致力于研究可以应用于现今主流移动通信标准及未来标准的,具有高灵活度的多模式前向纠错码处理器。在目前的高速移动通信标准中,主要的采用的纠错码型为QC-LDPC(Quasi-cyclic LDPC)码、Turbo码和卷积码。因此本研究主要针对这叁种码型进行。本课题研究的主要创新包括以下几个方面。第一,研究了这叁类码型主流解码算法的特点,抽取了算法间的流程一致性和计算逻辑共性,从而构建了一个统一的解码流程,提出了采用统一的前后向迭代方法进行叁模解码的方法,给出了此方法的公式化描述,并将这个方法作为硬件融合和处理器结构设计的理论依据。第二,研究了多模算法的硬件融合问题,以降低融合后的硅面积开销。从多标准的存储子系统、多算法融合的数据通路和多模融合的控制逻辑叁方面出发,完成了尽可能的硬件多模融合。并阐明了多模融合后的内存资源和逻辑资源开销节省情况。第叁,在高速高并行度架构下提升了解码的灵活度,支持尽可能多的标准。本方案是目前可检索到支持协议种类最多的解码器,目前可以兼容的协议类型包括3GPP LTE/WCDMA/HSPA Turbo码,802.11n/802.16e QC-LDPC码以及多个标准的卷积码。本研究提出的处理器架构具有高度对称性,具有灵活的并行度扩展能力,可以适应未来更高速解码的需要。第四,提出了基于并行前后向迭代类算法的单指令多数据(SIMD)专用处理器结构。本结构采用了定制的专用指令用于时钟级精确地控制前后向迭代的执行过程。提升了结构的可编程性。本研究也探讨了将本结构扩展为全可编程结构的可行性。可编程能力可用于提高基带处理器的寿命,减少基带处理器的流片次数。第五,提出了若干提升融合架构的执行效率的方法。包括基于内存重排机制的任意交织器任意并行度下Turbo解码无冲突方法,基于矩阵重排序机制的LDPC读写冲突缓解方法,支持任意Trellis结构Viterbi解码的Path Metric存储方法。针对解码流程中的多层嵌套循环提出了指令自循环的支持方法和嵌套循环的硬件加速方法。第六,本研究实现了处理器体系结构设计、指令集设计、硬件设计、处理器时钟精确模型设计,并基于65纳米数字CMOS集成电路技术完成了芯片版图生成。本研究提供了硅开销的详细结果,结果表明在单位时钟解码效用、硅片面积、Turbo码解码吞吐量等多项参数上本研究较国际其它竞争对手具有一定优势。第七,本研究也探讨了基于软件无线电和全可编程平台的解码运算复杂度估计。研究从算法出发,提供了硬件友好的低复杂度解码伪代码,分析了各个解码步骤的操作数,进而提供了这叁种解码算法的最低运算操作数下限指导值,预测了未来解码吞吐量更高后对平台的运算能力需求,并将指导值与当今主流的软解码平台的实现结果进行了对比。这些结果和分析可用于今后的软件解码平台的选择和优化。(本文来源于《北京理工大学》期刊2015-06-01)

尹爽爽[3](2013)在《DVB-S2标准下前向纠错码的编译码研究及FPGA实现》一文中研究指出低密度奇偶校验(low density parity check, LDPC)码又称为Gallager码,它是由Gallager于1962年提出的一类具有稀疏奇偶校验矩阵的线性分组码,由于当时硬件条件的限制并未得到很好的发展,1995年MacKay和Neal重新发现并证明了迭代译码的LDPC码具有渐进香农限的性能,LDPC码是近年来研究比较热、发展比较快的信道编码技术,主要面向4G、光缆和航空通信等一些未来的应用领域。LDPC码可被并行译码,硬件实现复杂度低,具有非常成熟的设计方法,不仅克服了长码不可译的难题,而且性能接近最大似然译码。DVB-S2标准下的前向纠错编码方案采用了BCH码作外码、LDPC码作内码的纠错方式,该方案解决了码长较长时编译码复杂度高的问题,且该方案下的纠错性能在低信噪比下也能表现很好。研究前向纠错码的高效编译码算法和高效率低成本的硬件设计方案是有意义的工作。本文在深入分析DVB-S2标准的基础上主要研究了适合实际应用的低复杂度编译码算法及硬件结构。首先,本文介绍了LDPC码及其构造方法,然后介绍了BCH码,重点介绍了DVB-S2LDPC码。其次,本文详细介绍了BCH的串行编码算法,然后用低复杂度的循环结构的码字构造方法对LDPC码进行了编码,从编码速度和存储量等方面对编码算法的性能进行了分析。再次,分析了几种硬判决和软判决译码,为了改善硬件复杂度,在译码时引入了定点和量化思想、优化译码参数等方法,并借助Matlab工具进行了仿真分析。最后,给出了BCH编码和LDPC编译码器的硬件实现结构,借助于QuartusⅡ9.1开发平台和Modelsim仿真工具实现了编码器和译码器的FPGA设计,给出了仿真结果和资源使用情况,本文所设计的编码器最大频率可达到100M以上,译码器的最大工作频率可达到200M以上,且资源使用率都较低。(本文来源于《烟台大学》期刊2013-04-01)

鲍丹[4](2011)在《数字通信系统中高性能前向纠错码(FEC)译码算法及其VLSI实现研究》一文中研究指出从上世纪开始,信息理论、通信技术和半导体技术经历了深入而广泛的研究和发展。纠错码技术,即信道编解码技术,占据重要的地位,是信息高速、可靠传输的关键技术之一。在高速数字通信系统中,先进的前向纠错码(FEC)技术大量采用,是基带接收机中的设计难点,因此,高性能FEC译码芯片设计具有重要的现实意义和应用前景。在FEC技术中,低密度奇偶校验(LDPC)码和里德所罗门(RS)码是目前应用最广泛的两种线性分组码:前者被广泛应用在数字音视频广播系统(如DVB-S2,DTMB,CMMB)和高速数据通信系统(如WiMAX,10Gbase-T, WLAN和WPAN)中;后者被应用于CMMB,DVB-T,ISDB-T,ATSC和DVB-C等系统中。软判决译码算法具有优异的纠错性能,随之而来的是译码复杂度、芯片面积、功耗、译码延时等设计挑战。具体而言,LDPC译码器布线复杂度高,芯片利用率低,成本高,并且具有较高的功耗;同时,LDPC译码器面临来自不同应用系统的苛刻的设计要求。近年来发展起来的RS软判决译码算法,纠错性能比传统的RS硬判决译码大大提高,但是复杂度成倍增长;特别是数字音视频广播系统面临低功耗、低成本、小型化和可移动性的设计需求。因此,高性能RS译码器的实现代价和功耗都需要进一步降低。本论文主要研究上述两种FEC译码器的VLSI实现方法,主要包括:算法到译码器架构的映射、VLSI结构设计和芯片实现。基于降低复杂度的软判决译码算法、合理的并行度选择和存储器设计、流水线技术、提前终止技术、降低功耗技术、芯片面积优化技术等方法,本论文设计并实现了用于1 OGBase-T系统的RS-LDPC译码器、用于WiMAX和WLAN系统的QC-LDPC译码器、用于CMMB系统的HS-LDPC译码器,以及适用于多种音视频广播标准的RS译码器。(本文来源于《复旦大学》期刊2011-04-15)

曾冠军[5](2011)在《前向纠错码在OFDM-RoF系统中的应用研究》一文中研究指出随着人们对多媒体宽带业务的需求日益增强,毫米波频段的应用是无线通信迈向大容量和高速率的有效途径。光纤无线通信系统可以结合光纤巨大的频带优势和无线通信的灵活性,构建简单的基站单元,降低60GHz毫米波接入网的成本。正交频分复用调制技术与光纤通信相结合能在一定程度上抵抗色散和偏振模色散的影响,从而提供可靠的数据传输。OFDM和RoF技术相结合将成为4G的一种组网方式。本文搭建了60GHz OFDM-RoF直接检测系统平台,并且理论分析了平台中存在的子载波互拍带来的符号间干扰和频率选择性衰落,提出了采用前向纠错码来提高系统的整体性能。通过模拟仿真和硬件实验系统分析了多种前向纠错码在OFDM-RoF系统中的应用,并取得了如下成果:第一,分析了硬判决译码的相关码型应用在OFDM-RoF系统中的性能,比较了RS码,RS码级联BCH码以及BCH码级联BCH码方案在系统中的优劣。由于BCH(255,239)码级联BCH(127,113)码方案中成员码码长较短译码速度较快,并且采用了交织和硬迭代译码技术提高了编码增益,本文提出的BCH码级联BCH码方案相对于未编码16QAM方案带来了6dB的编码增益,可以作为OFDM-RoF系统中前向纠错技术的选择之一。第二,分析了低密度奇偶校验码应用在OFDM-RoF系统中的性能。LDPC码本身具备抗突发错误的能力可以解决OFDM-RoF系统中存在的误码分布不均匀的问题,且其具备接近香农限的优良性能。本文提出了LDPC码在系统中应用时采用的编译码算法和迭代次数的相关建议,所采用的LDPC码方案相对于BCH级联码的方案多出2dB的编码增益。第叁,提出了网格编码调制技术在OFDM-RoF系统的应用,提高了系统传输性能。该技术无需展宽带宽即可获得明显的编码增益,满足OFDM-RoF系统中对高码率的要求。本文方案中采用符号交织来解决子载波误码分布失衡的问题,通过外部级联RS码使得实用的网格编码调制技术的误码曲线成陡降趋势。最后搭建了硬件实验平台来验证了该编码方案的可行性。OFDM信号采用码率为0.9的RS(511,459)-PTCM方案比未编码的16QAM调制提高了7dB左右的接收机灵敏度。(本文来源于《湖南大学》期刊2011-04-11)

高雨明,费强[6](2010)在《前向纠错码技术分析及其应用》一文中研究指出在介绍前向纠错码工作原理、分类及其特点的基础上,论述了前向纠错码在互联网及卫星通信中的应用。(本文来源于《邮电设计技术》期刊2010年09期)

崔冠英,周梦[7](2010)在《基于前向纠错码的光通信系统研究》一文中研究指出基于光通信系统中级联码的特性,分析比较现有的前向纠错码码型的纠错性能、冗余度和实现复杂度,提出一种适用于光通信系统的RS(255,239)+RS(252,226)级联码方案。仿真结果表明,该码型具有更好的纠错性能,在10-12误比特率下比RS(255,239)、RS(255,239)+BCH(127,120)分别多出1.9、1.1dB的编码增益。该方案更适用于超长距离、超大容量和超高速的光通信系统中,并且可以作为前向纠错码的一种候选码型。(本文来源于《重庆科技学院学报(自然科学版)》期刊2010年04期)

申睿[8](2009)在《多模多标准基带处理器的前向纠错码译码实现研究》一文中研究指出本文主要研究了多模多标准通信标准中的两种前向纠错码Turbo码和LDPC码,它们具有最接近香农极限的性能,因而广泛应用于各个通信系统中。本文提出了一种适用于Wimax标准的Turbo码译码器架构。该架构采用了带校正因子的MAX-LOG-MAP算法,使译码器的误码率达到了10~(-6)@0.90db。在保证译码性能的前提下,该架构消除了中间变量的冗余,对数据进行了合理的近似,使存储量减少了35%,并且尽可能多的采用了复用的结构,量化后译码器的误码率为10~(-6)@0.95db,只损失了0.05db。本文实现了Wimax标准中Turbo码译码器,在SIMC0.13um工艺下,芯片面积估计为1.76mm~2;在时钟频率100MHz,迭代次数8次,6比特量化的条件下,吞吐率为12.4Mbps。本文提出一种基于Min-Sum算法的可配置的通用的QC-LDPC码译码架构。这种新的架构由于采用了一种特殊的绑定结构和一个可配置的循环移位网络,可以实现多码率变码长的LDPC译码,所以它可以应用在多标准通信系统中。同时,这种新的结构使存储单元的利用率提高了13倍。提出的可配置的数据交换网络可以使存储单元和运算单元之间的连线规则化,大大的降低了连线复杂度。该架构以实现单码率定码长的LDPC译码器的代价实现了多码率变码长的LDPC译码器,可配置的数据交换网络不仅降低了连线复杂度,而且打破了定码长的限制。可以实现多标准LDPC译码融合,即实现码率可配置和码长可伸缩。并且对该结构对应的算法进行仿真和分析,可以满足DTMB和Wimax系统的要求,本文实现了符合中国数字电视地面传输标准DTMB和Wimax标准中LDPC译码器,在SMIC0.18um标准CMOS工艺下,芯片面积约为8mm~2;在时钟频率50MHz,迭代次数15次,8比特量化的条件下,吞吐率可达91Mbps。(本文来源于《复旦大学》期刊2009-05-22)

张亮,王志功,胡庆生[9](2008)在《一种适用于高速无源光网络的前向纠错码》一文中研究指出分析了无源光网络(PON)系统对前向纠错(FEC)的要求,并对现有FEC码型的纠错性能、冗余度和实现复杂度进行了分析比较,提出了一种适用于无源光网络的RS(255,239)+BCH(1108,1020)级联码方案。仿真结果表明该码在编码增益、冗余度等方面具有较大的优势,且硬件实现简单,可作为下一代高速无源光网络中前向纠错码的候选码型。(本文来源于《光通信技术》期刊2008年06期)

李峰,胡剑浩,文红[10](2007)在《符合中国数字电视地面广播标准的前向纠错码编码器设计》一文中研究指出文章提供了一种符合中国数字电视地面广播标准中的前向纠错码BCH-LDPC级联编码器的硬件实现方案。设计充分利用了此LDPC码的G矩阵的准循环特性,在结构、存储空间和时序上得以较大的优化。此结构也具有一定的灵活性,能通过对G矩阵列划分改变其并行度,从而改变速度和面积上的折中。并且通过在控制电路中设定不同的状态跳转条件实现不同码率的编码要求,使编码器大部分模块得到了重用。(本文来源于《中国集成电路》期刊2007年09期)

前向纠错码论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

多标准时代的移动通信终端需要支持多个通信标准。这些标准中的前向纠错码(信道解码)算法各不相同,配置参数也不一致。本课题致力于研究可以应用于现今主流移动通信标准及未来标准的,具有高灵活度的多模式前向纠错码处理器。在目前的高速移动通信标准中,主要的采用的纠错码型为QC-LDPC(Quasi-cyclic LDPC)码、Turbo码和卷积码。因此本研究主要针对这叁种码型进行。本课题研究的主要创新包括以下几个方面。第一,研究了这叁类码型主流解码算法的特点,抽取了算法间的流程一致性和计算逻辑共性,从而构建了一个统一的解码流程,提出了采用统一的前后向迭代方法进行叁模解码的方法,给出了此方法的公式化描述,并将这个方法作为硬件融合和处理器结构设计的理论依据。第二,研究了多模算法的硬件融合问题,以降低融合后的硅面积开销。从多标准的存储子系统、多算法融合的数据通路和多模融合的控制逻辑叁方面出发,完成了尽可能的硬件多模融合。并阐明了多模融合后的内存资源和逻辑资源开销节省情况。第叁,在高速高并行度架构下提升了解码的灵活度,支持尽可能多的标准。本方案是目前可检索到支持协议种类最多的解码器,目前可以兼容的协议类型包括3GPP LTE/WCDMA/HSPA Turbo码,802.11n/802.16e QC-LDPC码以及多个标准的卷积码。本研究提出的处理器架构具有高度对称性,具有灵活的并行度扩展能力,可以适应未来更高速解码的需要。第四,提出了基于并行前后向迭代类算法的单指令多数据(SIMD)专用处理器结构。本结构采用了定制的专用指令用于时钟级精确地控制前后向迭代的执行过程。提升了结构的可编程性。本研究也探讨了将本结构扩展为全可编程结构的可行性。可编程能力可用于提高基带处理器的寿命,减少基带处理器的流片次数。第五,提出了若干提升融合架构的执行效率的方法。包括基于内存重排机制的任意交织器任意并行度下Turbo解码无冲突方法,基于矩阵重排序机制的LDPC读写冲突缓解方法,支持任意Trellis结构Viterbi解码的Path Metric存储方法。针对解码流程中的多层嵌套循环提出了指令自循环的支持方法和嵌套循环的硬件加速方法。第六,本研究实现了处理器体系结构设计、指令集设计、硬件设计、处理器时钟精确模型设计,并基于65纳米数字CMOS集成电路技术完成了芯片版图生成。本研究提供了硅开销的详细结果,结果表明在单位时钟解码效用、硅片面积、Turbo码解码吞吐量等多项参数上本研究较国际其它竞争对手具有一定优势。第七,本研究也探讨了基于软件无线电和全可编程平台的解码运算复杂度估计。研究从算法出发,提供了硬件友好的低复杂度解码伪代码,分析了各个解码步骤的操作数,进而提供了这叁种解码算法的最低运算操作数下限指导值,预测了未来解码吞吐量更高后对平台的运算能力需求,并将指导值与当今主流的软解码平台的实现结果进行了对比。这些结果和分析可用于今后的软件解码平台的选择和优化。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

前向纠错码论文参考文献

[1].王晓晖,杨舟,庄立运,唐永锋,张涛.用于OTN分析仪的前向纠错码模块设计[J].光通信技术.2016

[2].吴臻志.多标准高性能前向纠错码处理器[D].北京理工大学.2015

[3].尹爽爽.DVB-S2标准下前向纠错码的编译码研究及FPGA实现[D].烟台大学.2013

[4].鲍丹.数字通信系统中高性能前向纠错码(FEC)译码算法及其VLSI实现研究[D].复旦大学.2011

[5].曾冠军.前向纠错码在OFDM-RoF系统中的应用研究[D].湖南大学.2011

[6].高雨明,费强.前向纠错码技术分析及其应用[J].邮电设计技术.2010

[7].崔冠英,周梦.基于前向纠错码的光通信系统研究[J].重庆科技学院学报(自然科学版).2010

[8].申睿.多模多标准基带处理器的前向纠错码译码实现研究[D].复旦大学.2009

[9].张亮,王志功,胡庆生.一种适用于高速无源光网络的前向纠错码[J].光通信技术.2008

[10].李峰,胡剑浩,文红.符合中国数字电视地面广播标准的前向纠错码编码器设计[J].中国集成电路.2007

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