近年来,在信道编码定理的指引下,人们一直致力于寻找能满足现代通信业务要求、结构简单、性能优越的好码,并在分组码、卷积码等基本编码方法和最大似然译码算法的基础上提出了许多构造好码及简化译码复杂性的方法,提出了乘积码、代数几何码、低密度校验码(LDPC,Low Density Parity Check)、分组-卷积级联码等编码方法和逐组最佳译码、软判决译码等译码方法以及编码与调制相结合的网格编码调制(TCM,Trellis Coded Modulation)技术。其中对纠错码发展贡献比较大的有级联码、软判决译码和TCM技术等。
虽然软判决译码、级联码和编码调制技术都对信道码的设计和发展产生了重大影响,但是其增益与Shannon理论极限始终都存在2~3dB的差距。在1993年于瑞士日内瓦召开的国际通信会议(1CC'93)上,两位任教于法国不列颠通信大学的教授C.Berrou、A.Glavieux和他们的缅甸籍博士生P.Thitimajshima首次提出了一种新型信道编码方案——Turbo码,由于它很好地应用了Shannon信道编码定理中的随机性编、译码条件,从而获得了几乎接近Shannon理论极限的译码性能。仿真结果表明,在采用长度为65536的随机交织器并译码迭代18次情况下,在信噪比Eb/N0>=0.7dB并采用二元相移键控(BPSK)调制时,码率为1/2的Turbo码在加性高斯白噪声信道上的误比特率(BER)<=10-5,本文来自辣%文-论'文.网,
毕业论文 www.751com.cn达到了与Shannon极限仅相差0.7dB的优异性能。(1/2码率的Shannon极限是0dB)。
1997年,Host、Johannesson、Ablov提出了编织卷积码(Woven Convolutional Code,WCC)的概念,随后编织码(Woven code)便发展起来了。它是一种组合码,其系统结构可完全包容传统分组码、卷积码以及各类Turbo码,开创了编码领域的一个新天地。编织码的结构综合了并行级联卷积码(Turbo码)和串行级联卷级码的结构特点,当外编码器个数足够多时,该码型完全拥有了Shannon编码定理中随机长码的特性,因此,其纠错性能理论上比Turbo码要优异。但编织码的编码结构复杂性较高,编码效率也不高,目前研究最多的是1/3的编织卷级码,译码采用BCJR算法的迭代译码。
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