三星堆编码系统Corrector设计与实现:界面、算法与系统测试

三星堆编码系统Corrector设计与实现:界面、算法与系统测试

论文摘要

在通信系统研究开发过程中,为了提高设计效率,降低硬件系统实验成本,借助于各类仿真软件进行设计、分析和仿真已成为必然。由于通信编码的重要性,在通信系统设计过程中,如何选择相应通信编码方法和编码参数,如何生成需要的码字并对其特性进行分析至关重要。本文以已有三星堆编码系统SXD-CS(Sanxingdui Coding System)总体框架为基础,致力于研究开发基于MS-Windows版本的信道编译码器(Corrector)子系统。本文首先分析了基于Windows操作系统的三星堆编码软件Corrector的设计需求,给出通信信道编码仿真平台所应具备的主要功能。在此基础上,完成了使用MFC基础类库的系统整体架构设计、人机交互界面设计、矢量图形显示设计、DLL数据模块设计和部分核心算法设计。其次,本文详细讨论了系统实现中的几个关键技术:详细给出了各个界面控件的实现细节,包括主窗口的类型选择、线程设计、人机接口设计等;讨论了参数传递的过程,包括用户信息的接受、信息的存储方式以及程序的调用;给出了在SXD通信编码仿真系统上实现矢量图形的功能和具体步骤;研究并给出了SXD通信编码仿真系统的多个编码模块的算法实现,以及一些信道仿真程序。最后,对所开发的SXD-CS Corrector进行了总结分析,并阐述了系统的进一步优化与功能扩展工作。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 通信系统的组成以及通信编码的基本概念
  • 1.2 通信编码软件国内外现状
  • 1.2.1 通信编码软件研究与应用现状
  • 1.2.2 三星堆编码系统
  • 1.3 MS-Windows应用软件设计
  • 1.3.1 Windows API
  • 1.3.2 SDK编程
  • 1.3.3 MFC类库编程
  • 1.4 本文主要研究工作及内容安排
  • 第二章 MS-Windows平台下SXD-CS-Corrector总体设计
  • 2.1 SXD-CS-Corrector系统需求分析
  • 2.2 系统总体设计
  • 2.2.1 系统用户功能设计
  • 2.2.2 系统架构图
  • 2.3 系统开发环境与实现技术
  • 2.3.1 系统软件环境
  • 2.3.2 系统开发技术及工具选择
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 SXD-CS-Corrector界面与图形设计
  • 3.1 窗口架构实现
  • 3.1.1 MFC主窗口控件类型选择与实现
  • 3.1.2 主窗口中副窗口类型与实现
  • 3.2 对话框的设计
  • 3.2.1 对话框空间类型选择
  • 3.2.2 对话框实现
  • 3.3 参数信息传递设计
  • 3.3.1 用户参数获取
  • 3.3.2 参数存储问题
  • 3.3.3 仿真数据存取
  • 3.4 矢量图形的生成实现
  • 3.4.1 矢量图形介绍
  • 3.4.2 矢量图形功能设计
  • 3.4.3 矢量图形接口函数设计
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 SXD-CS-Corrector信道与典型编译码算法实现
  • 4.1 AWGN信道实现
  • 4.1.1 AWGN信道原理
  • 4.1.2 AWGN信道算法实现
  • 4.2 Rayleigh信道实现
  • 4.2.1 Rayleigh信道原理
  • 4.2.2 Rayleigh信道算法实现
  • 4.3 Golay23算法实现
  • 4.3.1 Golay23码原理
  • 4.3.2 Golay23译码算法实现
  • 4.4 Golay Ex 24算法实现
  • 4.4.1 Golay Ex 24码原理
  • 4.4.2 Golay Ex 24译码算法实现
  • 4.5 Parallel Turbo算法实现
  • 4.5.1 Parallel Turbo编译码原理
  • 4.5.2 Parallel Turbo编译码算法实现
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 结论与展望
  • 5.1 本文工作总结
  • 5.2 研究工作中的问题、经验与体会
  • 5.3 未来工作展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士期间参与的科研工作和完成的论文
  • 相关论文文献

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