DVB-S2标准中联合LDPC译码的16-APSK星座迭代软判决算法研究

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DVB-S2标准中LDPC码的编译码算法研究与实现

DVB-S2标准中LDPC码的编译码算法研究与实现

DVB-S2标准中LDPC码的编译码算法研究与实现LDPC码是一类由稀疏校验矩阵定义的线性分组码。

LDPC码译码性能逼近Shannon极限,具有良好的应用前景。

DVB-S2标准中的前向纠错系统采用外码BCH和内码LDPC级联的编码方案,具有强大的纠错能力。

本文以DVB-S2标准为应用背景,研究DVB-S2中LDPC码的编译码算法,设计实现符合DVB-S2标准的LDPC编码器和译码器。

主要贡献在于:1.研究了DVB-S2标准中的LDPC编码算法,分析了LDPC码校验矩阵的规律及表示形式;在对编码算法深入分析的基础上,有效地解决了校验比特的存储与计算等问题,并利用双端口RAM实现了编码方式的可配置,设计实现了一款符合DVB-S2标准的LDPC编码器;2.研究了BP译码算法和基于BP算法的简化算法,比较了SMP和RMP两种调度方式;结合Offset最小和算法和RMP调度方式,提出一种改进的LDPC译码算法。

算法仿真表明,改进的译码算法在计算复杂度与译码性能之间取得了较好的折衷,并且量化实现占用存储单元较少;3.基于改进的译码算法,根据DVB-S2中的LDPC码具有并行度为360的特点,以部分并行的计算方式,设计实现了一款符合DVB-S2标准的低复杂度LDPC译码器。

当码率为9/10时,译码器在320MHz工作频率下,最大吞吐率为988Mbps,满足DVB-S2标准的应用需求;在90nm CMOS工艺下,所设计的译码器综合面积为9.6mm~2,在相同工艺条件下比其他一些译码器面积要小。

DVB-S2

DVB-S2

DVB-S2中文解释:卫星数字化视频广播第二代标准全称:Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation DVB-S2,以其更高的频带利用率、更先进的编码方式和接近香农极限的系统性能引起了广泛的关注。

需要指出的是,DVB-S2的高效传输方式,对卫星转发器的可用功率和线性化水平也提出了更高的要求。

而亚洲卫星的大功率和线性特性好等优势,更能适应DVB-S2标准对传输信道的要求,尤其是其中的高位调制方案在卫星信道上的应用。

与DVB-S相比,DVB-S2可提供除QPSK外的多种具有更高频带利用率的调制方式,如8PSK、16APSK、32APSK。

与DVB-DSNG的16QAM相比,DVB-S2的16APSK 和32APSK调制技术,减少了幅度变化,更能适应线性特性相对不好的卫星传输信道,使高位调制方式通过卫星信道传输成为可能。

与DVB-S和DVB-DSNG相比,DVB-S2采用的是功能更强大的前向纠错系统,即BCH和LDPC(低密度校验码)码级联的信道编码方式,有效地降低了系统解调门限,距离理论的香农极限只有0.7~1dB的差距。

DVB-S2频谱成形中的升余弦滚降系数α可在0.35、0.25、0.2中选择,而不是DVB-S固定的0.35,自然α越小,可以获得下降更陡峭的载波波形,频谱利用率越高。

在DVB-S2的单向广播应用中,DVB-S2标准允许发射站根据接收站的不同条件,对发送给不同接收站的数据帧的传输参数进行优化,在传输过程中采用可变的编码和调制方式(VCM),不必为最坏情况的传输预留额外的余量。

DVB-S2的交互式应用中,可变编码和调制(VCM)功能与回传信道的运用相结合,形成一种新的应用模式,即自适应的编码和调制(ACM)。

DVB-S2标准中LDPC码的编译码算法研究与实现

DVB-S2标准中LDPC码的编译码算法研究与实现

DVB-S2标准中LDPC码的编译码算法研究与实现LDPC码是一类由稀疏校验矩阵定义的线性分组码。

LDPC码译码性能逼近Shannon极限,具有良好的应用前景。

DVB-S2标准中的前向纠错系统采用外码BCH和内码LDPC级联的编码方案,具有强大的纠错能力。

本文以DVB-S2标准为应用背景,研究DVB-S2中LDPC码的编译码算法,设计实现符合DVB-S2标准的LDPC编码器和译码器。

主要贡献在于:1.研究了DVB-S2标准中的LDPC编码算法,分析了LDPC码校验矩阵的规律及表示形式;在对编码算法深入分析的基础上,有效地解决了校验比特的存储与计算等问题,并利用双端口RAM实现了编码方式的可配置,设计实现了一款符合DVB-S2标准的LDPC编码器;2.研究了BP译码算法和基于BP算法的简化算法,比较了SMP和RMP两种调度方式;结合Offset最小和算法和RMP调度方式,提出一种改进的LDPC译码算法。

算法仿真表明,改进的译码算法在计算复杂度与译码性能之间取得了较好的折衷,并且量化实现占用存储单元较少;3.基于改进的译码算法,根据DVB-S2中的LDPC码具有并行度为360的特点,以部分并行的计算方式,设计实现了一款符合DVB-S2标准的低复杂度LDPC译码器。

当码率为9/10时,译码器在320MHz工作频率下,最大吞吐率为988Mbps,满足DVB-S2标准的应用需求;在90nm CMOS工艺下,所设计的译码器综合面积为
9.6mm~2,在相同工艺条件下比其他一些译码器面积要小。

基于DVB-S2标准的LDPC码编译码器设计研究

基于DVB-S2标准的LDPC码编译码器设计研究

基于DVB-S2标准的LDPC码编译码器设计研究陈豪威;王秀敏【期刊名称】《电视技术》【年(卷),期】2012(036)003【摘要】The hardware architecture of the DVB-S2 LDPC code encoder and decoder is researched. Decoder with code rate 0. 6 and code length 16 200 by using shared memory banks and writing the LLR (Log-likelihood Ratio) back to the RAM. This structure has low area and high throughput. Simulation result shows the analysis performance of the same code length with different code rate and the same code rate with different code length. When the code length is same, the lower the rate is, the error rate, frame error rate and average number of iteration are lower. The code words of the same code rate but different code length have equal bits proportion of the parity and information bits. But the longer the code length is the stronger the constraint between parity bit and information bit is, the longer the code length is the better the performance is.%研究了DVB-S2标准LDPC码编译码器的硬件结构,以16 200码长和0.6码率为例设计了基于共享内存和后验概率累加储存的译码器结构,不仅吞吐量大,而且寄存器和内存资源的消耗小.仿真分析了同码长不同码率和同码率不同码长的性能,当码长相等时,码率越低,则误码率、误帧率和平均迭代次数一般均越低.同码率不同码长的码组,虽然校验位和信息位的比例相等,但是码长越大,校验位和信息位的约束更强,性能越好.【总页数】4页(P1-3,10)【作者】陈豪威;王秀敏【作者单位】中国计量学院信息工程学院,浙江杭州310018;中国计量学院信息工程学院,浙江杭州310018【正文语种】中文【中图分类】TN93【相关文献】1.基于DVB-S2标准LDPC码译码器的设计 [J], 祁中洋;林基明2.DVB-S2标准的LDPC码改进 [J], 肖扬;范俊;黄希3.基于稀疏校验的DVB-S2标准LDPC码快速识别 [J], 解辉;姚智刚;陈冠一;尹园威;吕萌4.面向DVB-S2标准LDPC码的高效编码结构 [J], 兰亚柱;杨海钢;林郁5.DVB-S2标准中LDPC码性能研究 [J], 梁烈勇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

DVB-T2标准中LDPC编译码的DSP实现

DVB-T2标准中LDPC编译码的DSP实现

DVB-T2标准中LDPC编译码的DSP实现第二代欧洲数字地面电视广播传输标准(DVB-T2, the second digital terrestrial television broadcasting standard of European)是由DVB(Digital Video Broadcasting)组织最近制定的新一代数字电视传输标准,比DVB-T提高了至少30%的信道容量。

它采用最新的调制和编码技术,高效的利用了地面频谱,从而为固定、便携及移动接收设备提供视频和数据服务。

对于误码保护,DVB-T2采用了与DVB-S2相同的纠错编码即低密度奇偶校验码(Low Density Parity Check,LDPC)和BCH(Bose Chaudhuri Hocquengham)编码,使DVB-T2可以在具有大量噪声电平和干扰的环境中传输强鲁棒性的信号。

DVB-T2标准中的LDPC信道编码技术是编码界的重要成果之一。

不仅有逼近Shannon限的良好性能,而且译码复杂度较低。

本文以DVB-T2标准为应用背景,研究LDPC编译码的算法,并设计适用于DVB-T2标准的LDPC编译码的DSP实现。

本文首先通过对BP(Belief Propagation)、对数域BP和最小和三种译码算法的分析比较,选用了最小和译码算法作为DSP实现的LDPC译码算法。

然后针对校验矩阵的存储问题,本文通过matlab仿真证明了DVB-T2标准给出的校验矩阵的多带子矩阵部分,通过行变换在不影响译码性能的情况下,可以转化成多个准循环子矩阵,因此提出了只存储每个准循环子矩阵的第一列的方法。

利用此方法校验矩阵的存储量只有校验矩阵非零元素数目的1/360。

接着给出了译码的两种调度译码算法RMP(Row Message Passing)和SMP(Standard Message Passing)并进行了分析比较和C代码实现。

对于两种调度的C代码,本文结合CCS(Code Composer Studio)编译的反馈信息在软件流水、长字的存取方式、使用内联函数等方面进行了整体优化。

DVB-S2第二代卫星数字视频广播标准

DVB-S2第二代卫星数字视频广播标准

Men Aidong, Multimedia Telecommunication Centre, BUPT
11
北京邮电大学电信工程学院多媒体通信中心门爱东教授
引言:误码率和误符号率—可靠性
用于衡量系统可靠性 误码率或误比特率(BER) 是指在经过系统传输后,
送给用户的接收码流中发生错误的比特数占信源 发送的原始码流总比特数的比例。
a
a
b
b
对于 Eb/n0~BER 曲线,可以比较系统的综合性能
左图:对相同的 BER,在相同 SNR 条件下,Eb/n0 越小,频谱效率越高。 在相同抗干扰能力情况下,系统b效率优于系统a。所以系统 b 综合性能 优于a。
右所图以:系对统相b 同性的能优E于b/na0,。在相同 SNR 条件下,BER 越小,系统性能越优。
时域响应:
h(t)
h0
sin
fS
fSt
t

cos fSt 1 4 2 fS 2t 2
滚降系数а影响着频谱效率,а越小,频谱效率就越高,但а过
小时,升余弦滚降滤波器的设计和实现比较困难,而且当传输
过程中发生线性失真时产生的符号间干扰也比较严重。在实际
工程中,а的范围一般定在 0.15~0.5 之间。
引言:比特率和波特率—有效性
比特率表示每秒可传输多少个二元比特,单位是 bit/s。
波特率是指三元及三元以上的多元数字码流的信息传输速 率,单位是 baud/s,表示每秒可传输多少个多元码字。
比特率与波特率在本质上是一回事,都表示信息传输的速率,只 是在传输系统的不同阶段,信号呈现出不同的形式,因此以不同 的计算方式来衡量其信息的传输速率。
信源 解码
3

DVB-S2标准IRA-LDPC译码算法研究与改进

DVB-S2标准IRA-LDPC译码算法研究与改进

DVB-S2标准IRA-LDPC译码算法研究与改进
黄秋元;陈兵;龙必起;俞丽娜
【期刊名称】《电视技术》
【年(卷),期】2009(033)0z2
【摘要】首先对DVB-S2标准LDPC码编码原理、IRA码以及校验矩阵的特征进行了分析,接着对该标准中LDPC码的Tanner图参数进行了总结,然后对不同的译码算法从性能和复杂度方面进行了比较,并且对不同迭代次数时LDPC码的判决信息的分布进行了分析,最后对各种译码算法的性能和复杂度进行了总结.仿真结果表明,SPA译码算法性能最优但是复杂度最大,MinSum算法的复杂度最低但是性能最差,而改进的MinSum算法则在复杂度和性能方面是前面两种算法的折中,对实际工程的应用有较强的借鉴作用.
【总页数】4页(P47-50)
【作者】黄秋元;陈兵;龙必起;俞丽娜
【作者单位】武汉理工大学信息学院,湖北,武汉,430070;武汉理工大学信息学院,湖北,武汉,430070;上海明波通信技术有限公司,上海,201203;上海明波通信技术有限公司,上海,201203
【正文语种】中文
【中图分类】TN919.8
【相关文献】
1.DVB-S2标准下LDPC码的一种改进型译码算法 [J], 王珺n;杨曙辉;康劲
2.DVB-S2标准中联合LDPC译码的16-APSK星座迭代软判决算法研究 [J], 许大正;刘爱军
3.基于DVB-S2标准的可配置并行BCH编/译码器研究与设计 [J], 廖世文;沈炜
4.基于FPGA的高速并行DVB-S2标准LDPC译码 [J], 江桂芳;彭克荣
5.基于DVB-S2协议的LDPC码译码算法研究 [J], 刘盟;李家强;李杰;赤诚;肖立伊因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于DVBS2系统的星上调制解调关键算法研究

基于DVBS2系统的星上调制解调关键算法研究
益。
BLT=%2一以)
整数控调整延时器(NCD)。
(3)
定时误差检测在每个符号都会产生一个相位误差。这个误差序列通过环路滤波器平滑后用于调
图4显示了总的时钟恢复环路模型框图,图5为在DVB-S2解调中利用Gardner算法进行时钟恢 复的仿真结果。
图4时钟恢复环路实现框图
120
第^届卫星通信新Hk务新技术学术年会

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图10 L&R额牢爿l}同步仿真结果

图9 I^R频率jli同步实现框幽
4频率糟同步……
频率精同步估计是在初始频率同步和频率粗同步处理完成后冉进行的,这个模块主要是在连续 两个引导序列利用线性内插估计束推导出数据符号相位变化曲线轨迹。
频率精同步是由以下两个公式导出的。
Q(n)=∑一c:

big advantage of implementation in
aspect
of
performance.
[Key Words]DVB-S2
modulation/demodulation
clock carrier synchronization
“6
第六届卫星通信新业务新技术学术年会
2010.3
系统频偏是符号速率25Mbps的20%频率误差(5姗z)该算法也能适应。
Gardner算法误差检测计算公式如下。
e(k)=Re{[yJ(七c—t+霞.1)一YJ(七I+氩)】×),;(七z一瓦,2+磊-1)
这里的蟊是时钟相位误差,他的更新是由下式决定。 霞+l=磊+y・e(k)
(1)
(2)
y是步径调整参数,环路带宽Bt的表达式如下式所示,其中A代表时钟相位误差检测鉴相增

DVB_S2中16APSK调制的一种简化LLR算法_李莹军

DVB_S2中16APSK调制的一种简化LLR算法_李莹军

1引言由于卫星转发器和天线技术的发展,使得在卫星通信系统中采用高阶调制方式成为可能。

相对于第一代数字卫星广播标准DVB -S 仅有一种调制方式QPSK ,DVB -S2标准采用了4种调制方式[1]:QPSK ,8PSK ,16APSK 和32APSK 。

高阶调制技术的采用使得卫星通信系统的传输能力极大提高,带来较高的经济效益。

基于高阶调制的通信系统通常需要较大的信噪比(SNR )才能获得理想的系统性能,DVB-S2系统利用BCH+LDPC 这一性能优越的编码方案与高阶调制技术相结合,来降低系统对输入端SNR 的要求。

系统接收端通过软输出解调算法得到编码比特的“软信息”,送至译码器。

软输出解调算法对于整个系统性能的优劣起着关键作用,通常采用基于最大后验概率准则的对数似然比(Log-Likelihood Ratio ,LLR )算法计算高阶调制信号的软输出解调信息,但算法涉及指数与对数运算,复杂度较高,实现困难,因此对其简化算法的研究是很有意义的。

关于这方面的工作,针对PSK 和QAM 调制信号已经有不少人做过研究[2-3],但是针对APSK 调制信号的研究还少有报道。

笔者研究了DVB-S2标准中的16APSK 调制的星座图特点,提出一种高斯白噪声信道下的简化对数似然比软输出解调算法,仿真结果表明,该算法在复杂度和精度方面取得了较好的折中。

2DVB-S2中的16APSK 调制及LLR 算法DVB-S2中的16APSK 调制针对卫星信道的非线性特性进行了专门的优化,所有的信号点均匀分布在两个半径分别为R 1和R 2的同心圆上,如图1[4]所示。

每个信号点对应一个4bit 向量{b 3,b 2,b 1,b 0},其中b 3,b 2,b 1,b 0∈{0,1}。

当4R 21+12R 22=16时,信号的平均能量为1。

外圆和内圆半径的比为γ=R 1/R 2,γ的取值应使星座图的最小欧氏文章编号:1002-8692(2009)S2-0043-04DVB-S2中16APSK 调制的一种简化LLR 算法李莹军,王可人,钱锋,金虎(中国人民解放军电子工程学院,安徽合肥230037)【摘要】针对DVB-S2中的16APSK 调制,提出了一种在加性高斯白噪声下的简化对数似然比解调算法。

DVB-S2标准LDPC码编译码器的研究与设计

DVB-S2标准LDPC码编译码器的研究与设计

DVB-S2标准LDPC码编译码器的研究与设计本文的研究对象为DVB-S2标准LDPC(Low-Density-Parity-Check)码,分析了该标准LDPC码的编码特点,研究了LDPC码各译码算法的性能。

根据校验更新算法译码算法分为:BP算法、最小和及其修正算法和折线近似算法;从更新顺序上分为:并行译码和分层译码等。

在硬件实现上,编码器充分利用FPGA的资源,利用104个具有五级流水线结构的“Parity address和Parity databit计算单元”,832个可以动态配置的双口1x1024RAM阵列(parity data bitsstorage)。

设计出好的流水线计算结构和RAM动态配置结构以达到资源和吞吐率的充分优化利用,可以根据code rate 来动态配置各个双口RAM资源以提高每个时钟周期的吞吐率,支持每时钟周期1bt,2bt,4bt,8bt bch数据并行处理,当时钟频率为100MHz时,吞吐率达到800Mbps。

编码器占用3279个逻辑单元,792个寄存器,854923bits RAM。

设计出了DVB-S2标准下的16200码长,0.6码率LDPC码译码器,译码器基于并行译码和最小和算法,共消耗24004个逻辑单元,6437个寄存器和448594bit的RAM,译码器的398MHz最高时钟可达398MHz,吞吐量达到289Mbps,与其他设计相比用较少的硬件资源消耗就换得了较大的译码吞吐率的提高。

译码算法研究结果表明,不同码长,码率和译码算法的计算复杂度和仿真性能不一样,复杂度高的译码算法的各方面性能要优于复杂度低的译码算法,在实际应用需要根据需求,通过折中适当地选择码型和译码算法。

基于共享内存和后验概率累加储存的译码器结构,不仅吞吐量大,而且寄存器和内存资源的消耗小。

总之,本文为不同信噪比和误码率下译码算法的选择提供了策略,并致力于实现吞吐量大,资源消耗小的译码器。

可调码率IF频段DVB-S2 卫星调制器

可调码率IF频段DVB-S2 卫星调制器

•概述作为完全满足卫星通信系统数字视频广播的第二代标准DVB-S2(EN 302307)的产品,NEWTEC卫星调制器NTC/2277.xF是最先展示DVB-S2卓越性能的调制器之一:1°由于采用了更先进的编码技术:BCH替代RS;LDPC替代Viterbi,因此与DVB-S相比,极大提高了带宽利用率。

2°采用了新的调制方式: 16 APSK & 32 APSK3°更多的滚降系数 (20, 25 & 35 %)由于全面采用了以上新技术,与DVB-S相比,DVB-S2使得带宽资源节省率在CCM工作模式下高达30%(或相当于2.5dB增益裕量)。

NTC/2277.xF也可工作在DVB-S或DVB-DSNG模式。

与此前的DVB-S调制器NTC/2177一样,NTC/2277.xF 仍然属于模块化的AZIMUTH系列。

其功能设计为对一个MPEG传输流进行分包、编码和调制。

在其输出端,信号被转换成中频信号(50-180 MHz)。

NTC/2277.xF既可用于数字视频信号的广播、采集及分发,也可用于骨干网或数据内容分发网络中的高速TELCO数据传输。

NTC/2277.xF具有二个接口板插口。

用户可以灵活选择一系列输入接口板:DVB (ASI、 SPI、 LVDS) 输入接口板和TELCO (HSSI/G703)输入接口板提供了调制器的标准数据输入。

ASI合路器办可将4路ASI输入数据流进行合路而形成一个ASI流来进行传输。

IP GbE接口板具有一路RJ-45输入和2路ASI输入/输出(详见第2页“版本及选件”)。

采用QPSK、 8PSK、 16APSK 或32APSK调制方式,NTC/2277.xF可以处理从0.05到60Mbaud符号率的数据。

在DVB-S或DVB-S2模式下,滚降系数均可在0.2、0.25、0.35三者中选择。

NTC/2277.xF的标准配置为一个IF频段输出口。

DVB-S2标准下前向纠错码的编译码研究及FPGA实现

DVB-S2标准下前向纠错码的编译码研究及FPGA实现

DVB-S2标准下前向纠错码的编译码研究及FPGA实现低密度奇偶校验(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。

DVB-S2系统内码编译码研究

DVB-S2系统内码编译码研究

DVB-S2系统内码编译码研究
低密度奇偶校验码(LDPC)码是由Gallager在1962年首先提出的一种纠错码,LDPC码是一种具有稀疏校验矩阵的线性分组码。

只是限于当时的技术发展水平难于实现而未能引起足够重视,1993年性能可逼近香农限的Turbo码的出现,带来了纠错编码理论上的突破。

Mackey和Luby等人对Gallager码重新进行了研究,发现Gallager码具有逼近香农限的性能,从而使LDPC码成为新的研究热点。

DVB-S2是新一代数字卫星广播标准,采用更高效的信道编码技术和自适应编码调制技术,其中信道编码采用LDPC码作为内码,BCH码作为外码。

与DVB-S标准相比,能够在合理的接收机复杂度下得到更好的性能和更大的灵活性,传输效率要高出30%。

本文首先介绍了LDPC码的基础知识、构造方法,介绍了规则码、不规则码的概念并比较了他们的性能;探讨了LDPC码基于近似下三角矩阵的线性编码算法;接下来讨论了LDPC码的传统编译码原理,重点研究了DVB-S2标准LDPC码的编译码方法。

接着,本文介绍了DVB-S2标准中LDPC码的特点及编码方法,针对DVB-S2系统中LDPC码的编码原理,详细阐述了LDPC码的传统编码算法、下三角形式校验矩阵的LDPC码编码和编码复杂度等问题,以及达到线性编码的方法。

阐述了对数域置信传播(BP)算法及其改进算法,针对其校验节点更新运算中包含双曲正切运算,难于实际应用的问题,在译码算法中应用了最小和算法、简化的最小和算法和归一化最小和算法,减小译码复杂度。

最后,仿真证明简化译码算法在运算复杂度大幅下降的情况下性能与标准译码算法相近。

DVB-S2中LDPC和积译码的GPU实现

DVB-S2中LDPC和积译码的GPU实现
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( D p r n f Eet nc E gn eig .Di 1T eerh C ne; e at to lc oi nier ;b gt V R sac e t me r n o r c ee c ntueo I om t n Tc nlg,Tig u nvri ,B in 0 0 4 hn ) .R sa h Istt f n r ai eh o y s ha U iesy e ig 10 8 ,C ia r i f o o n t j
【 btat eod gnrt n o i t racsn ytm D B ¥ ssL w D ni ai h c ( D C)cd si n e A s c】S cn e e i fd i lbodat g ss V - 2 ue o e sy Pry C ek L P r ao ga i e t t o e a t inr s
d cdn to sp o td u ig G a hc P o esn i ( P ) po rmmig h aallp o esn bly o U n be e o ig meh d i rmoe sn rp i rc sig Unt G U s rga n .T e p rl rc sig a it fGP e a ls e i
【 键 词 】D B S ;D C; 积译 码 ; P 关 V —2L P 和 GU 【 中图 分 类 号 】T 9 93 N 1. 【 文献 标 识 码 】A
GPU m pl me a i n o I e nt to fLDPC m -pr uc c di n Su od tDe o ng i DVB—S2
【 e od 】D B S ; D C sm po ut eoig G U K y w rs V - 2 L P ; u - rd c dcdn; P
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Re e r h o m bi d LDPC c di g Ie a i e So tDe ii n s a c n Co ne De o n t r tv f — c so
DVB—2i ivsiae . A mp o e trt e agrtm o h ai o i lg l eio drt ( L s s n et td n i rvd i ai loi n teb ss fbt o — k l o —ae L R) sf d cso lo g e v h i h o —e iin ag — t
许 大 正 ,刘 爱 军
( 放 军 理 工 大学 通 信 工 程 学 院 ,南 京 2 0 0 ) 解 107
摘 要 :对 D Bs V —2标 准 中的 1 一P K( 度相 移 键 控 ) 座 软 判 决 算 法 展 开 研究 , 比特 L R 对 数 似 然 比 ) 6A S 幅 星 在 L ( 软 判 决 算 法 的 基 础 上提 出 了一 种 基 于 联 合 L P 低 密 度 奇偶 校 验码 ) 码 的 星 座 迭代 软 判 决 改 进 算 法 。经 仿真 分 D C( 译 析 发 现 , 改 进 算 法 在 具 有 与 原 算法 相近 的误 码 性 能 的 同 时 至少 降低 了一 半 的计 算 量 , 有 较 强 的实 用 价 值 。 该 具 关 键 词 :D Bs V —2标 准 ;幅度 相 移 键 控 ; 比特 对 数 似 然 比 ;低 密 度 奇偶 校验 码 ;软 判 决 中图 分 类 号 :T 9 l N1 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :10 —38 2 1 )30 3 -6 0 012 (0 1 0 -6 40
Ke r s DVB S ywo d : —2;Ampi d n h s hf k yn l u e a dp ae si e ig;Bi lgl eio drt ( L t t t o —i l o —ae L R);L w—e st a t—h c k h o d n i p r yc ek y i c d s( DP ;S f—e i o o e L C) ot cs n d i
准 的新 一代卫 星数 字视频 广播标 准 。在这一 标准 中
最引人 瞩 目的就是 采 用 了 L P D C编 译 码 方式 和 1/ 6
率效率 , 且 频 谱 效 率 也 接 近 传 统 的 方 形 1 Q M 而 6A
Ab ta tAn i rt esf—e iin d mo uain agrtm o h 6 AP K ( mpi d n h s hf k yn )i sr c : t ai o d cso e d lt loi fte 1 一 S e v t o h a l u e a d p ae s i e ig n t t
l t n s o t tt r p s d ag rtm a i lrBER ef r n e t rg n lag rt ai h w ha he p o o e l oih h ssmia o p ro ma c o o ii a lo i hm ,whl e c sb tla th l f ier du e y a e s afo t e c mp aina fo t S h r p s d ag rt h o utto lef r. o t e p o o e l o hm a to g pr cia aue i h s a sr n a tc lv l .
rtm ae njitlw—e s yp r yc ek cd L C)d cdn rp sd h oeia n lssa dcmp trsmu i h b sdo on o d ni a t—h c o e( DP t i eo igi po oe .T e rt l ayi n o ue i — s c a
第 3 2卷 第 3期
21 0 1年 3月
字 航 学 报
J u n 1o to a is o r a fAsr n ut c
Vo . 2 No 3 13

M ac rh
2 1 01
D BS V —2标 准 中联 合 L P D C译 码 的 1 一 P K星座 A S 6 迭 代 软 判 决 算 法 研 究
De o ul to g rt m f 1 ・ m d a i n Al o ih o APS i 6 K n DVB- 2 S
XU Daz e g I — n —h n ,L U Aiu j
( n tueo o u i t n E gn eig P A U iesy o S in ea d T c n lg ,N nig2 0 0 C ia I s tt f mm nc i n ie r , L nv r t f c c n e h oo y a j 1 0 7, hn ) i C ao n i e n
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