低密度码CPM联合调制技术研究

低密度码CPM联合调制技术研究

论文摘要

CPM调制是有记忆的恒包络调制方式,对功放的非线性特性不敏感;连续相位使带外辐射减小,具有较高的带宽效率;且CPM本身具有一定的编码增益,拥有较高的功率效率;采用高阶CPM调制可以提高传信率。码字很长的二进制LDPC码已被证明拥有逼近香农限的良好性能;而对于中等码长,可以通过设计定义在高阶GF(q)上的LDPC码来提高误码性能。本文研究了多进制LDPC码与高阶CPM调制相结合的串行级联系统。但是在具体实现时,高阶CPM调制的解调以及多进制LDPC码的构造和译码都面临复杂度上的挑战。针对这一问题,本文给出了相应的解决方案。在构造多进制LDPC码的校验矩阵时,使用一种新的方法来计算泰纳图的最小环长,有效的降低了计算复杂度,改进了二次置换多项式构造准循环LDPC码的算法。且多进制LDPC码的译码采用傅立叶快速算法。同时,为降低高阶CPM解调的复杂度,采用了最小均方误差下CPM的PAM分解模型;基于该模型简化了CPM的匹配滤波器,并给出似然概率的计算方法,及CPM的软输入软输出解调器,实现了CPM解调与LDPC之间的迭代译码。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 信道编码及高效调制技术的发展现状
  • 1.2 LDPC码与CPM调制的研究现状
  • 1.3 有关LDPC/CPM的串行级联系统的发展
  • 1.4 本文内容安排
  • 第二章 LDPC码与连续相位调制(CPM)
  • 2.1 LDPC码简介
  • 2.1.1 LDPC码的定义
  • 2.1.2 LDPC码的分类
  • 2.2 多进制LDPC码的构造
  • 2.2.1 多进制准循环(QC) LDPC码的构造
  • 2.2.2 二次置换多项式(QPP) 构造规则LDPC码
  • 2.3 LDPC码的编码
  • 2.4 多进制LDPC码的译码
  • 2.4.1 二进制LDPC码的译码
  • 2.4.2 多进制LDPC码的译码
  • 2.5 连续相位调制(CPM) 原理
  • 2.6 CPM的分解模型及解调
  • 2.6.1 CPM的Rimoldi分解模型
  • 2.6.2 基于Rimoldi分解模型的CPM解调器
  • 2.7 本章小结
  • 第三章 算法改进与系统模型
  • 3.1 LDPC码构造算法改进
  • 3.1.1 二次置换多项式(QPP) 构造算法的改进
  • 3.1.2 多进制准循环规则LDPC码构造的改进
  • 3.2 CPM解调的简化
  • 3.2.1 CPM的PAM分解模型
  • 3.2.2 简化后的匹配滤波器及解调器
  • 3.2.3 CPM的软输入软输出译码器
  • 3.3 多进制LDPC与CPM的串行级连系统模型
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 仿真结果及分析
  • 4.1 CPM的PAM分解模型分析及性能
  • 4.1.1 8 进制CPM的PAM分解模型分析
  • 4.1.2 基于PAM分解的4 进制CPM的不同解调方式的性能对比
  • 4.2 多进制LDPC算法改进演示及性能
  • 4.2.1 Tanner图最小环长快速算法性能
  • 4.2.2 QPP+QC构造算法演示
  • 第五章 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

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