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文檔簡介
1、本文主要研究了Turbo碼的編碼器、譯碼器、交織器及其譯碼器的DSP實現(xiàn),主要內容包括: Turbo碼編碼器中,主要研究了Turbo碼編碼器的結構,分析了影響Turbo碼性能的主要因素:分量碼、刪余矩陣、歸零序列等,用Matlab軟件仿真了Turbo編碼器,得到的仿真結果表明使用本原多項式作為反饋連接多項式的分量編碼器,降低編碼效率,增加歸零序列都會提高Turbo譯碼器的性能,降低誤碼率。交織器是影響Turbo碼性能的一個主要因
2、素。本文研究了各種典型的交織器,通過仿真發(fā)現(xiàn),S-交織器相對于其他類型的交織器來說具有更好的性能。交織深度對Turbo碼性能的影響也不容忽視,交織深度越大,編碼的隨機性就越強,相應的誤碼率就越低。 研究了Turbo碼譯碼器的結構,并用Matlab軟件實現(xiàn)了譯碼器的設計。由于譯碼算法是影響Turbo碼性能的另一個主要因素,譯碼器中主要研究了最大后驗概率算法(MAP算法)及其對數(shù)域簡化的Log-MAP算法和MAX-Log-MAP算法
3、,并在AWGN信道和Rayleigh信道中用Matlab軟件進行了仿真,結果表明MAP算法和Log-MAP算法的性能比較接近,而MAX-Log-MAP算法由于軟信息的損失較多從而有較大的性能損失。在任一算法中,增加迭代次數(shù)都會提高譯碼器的性能,但同時運算時間也會增加。 根據(jù)性能要求和實現(xiàn)復雜性兩者綜合考慮,最后以AD公司的DSP芯片ADSP-TS101S為開發(fā)環(huán)境實現(xiàn)了一個數(shù)字通信系統(tǒng),其中的糾錯編碼采用了MAX-Log-MAP
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