【摘 要】
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论文对重叠码分多址(OVCDMA)系统中的信道编译码技术进行了研究,包括重叠码分复用(OVCDM)信道编译码以及TPC(Turbo Product Code)软入软出信道编译码技术。首先,论文对传统串
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论文对重叠码分多址(OVCDMA)系统中的信道编译码技术进行了研究,包括重叠码分复用(OVCDM)信道编译码以及TPC(Turbo Product Code)软入软出信道编译码技术。首先,论文对传统串行级联OVCDM信道编译码技术进行了简化设计,即简化第二级OVCDM矩阵为复用矩阵,在接收端对第二级复用矩阵进行BCJR译码时改为符号级软解调。对第二级复用矩阵的搜索进行了研究,主要采用EXIT图进行。针对这用简化的OVCDM信道编译码技术分别在频谱效率为4bps/HZ以及6bps/HZ的情况下,以及分别在AWGN以及衰落信道下进行了设计,主要包括第一级OVCDM编码器的选取,第二级复用矩阵的搜索。最后的仿真结果表明,在复杂度大幅降低的情况下,系统性能相对于传统的OVCDM系统在10^-5量级基本没有多大的差距,只是前者有很明显的平台,这在实际应用中需要我们加入额外的预编码来消除平台,论文也对这种情况下预编码的设计进行了研究以及实际的仿真比较。其次,由于改进的OVCDM信道编译码技术在实际硬件实现以及针对短帧系统时其性能也不是特别的明显,而TPC软入软出信道编译码技术对于短帧时的性能优势以及实际的硬件实现时的优势已经得到了实际的证明。论文主要基于方军博士提出的的一种改进的TPC软迭代译码技术对高阶调制情况下TPC软迭代译码器的实现以及在衰落情况下TPC的设计进行了研究,对TPC, LTE的Turbo码以及简化OVCDM信道编译码的译码复杂度进行了分析,最后对TPC和LTE在AWGN信道下的性能进行了仿真比较。
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