CN109672500B - Ldpc-bicm-id系统的8apsk映射方法 - Google Patents

Ldpc-bicm-id系统的8apsk映射方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109672500B
CN109672500B CN201811551828.0A CN201811551828A CN109672500B CN 109672500 B CN109672500 B CN 109672500B CN 201811551828 A CN201811551828 A CN 201811551828A CN 109672500 B CN109672500 B CN 109672500B
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
point
outer ring
phase
inner ring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811551828.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109672500A (zh
Inventor
付芳
焦琦
张志才
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanxi University
Original Assignee
Shanxi University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanxi University filed Critical Shanxi University
Priority to CN201811551828.0A priority Critical patent/CN109672500B/zh
Publication of CN109672500A publication Critical patent/CN109672500A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109672500B publication Critical patent/CN109672500B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3405Modifications of the signal space to increase the efficiency of transmission, e.g. reduction of the bit error rate, bandwidth, or average power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0047Decoding adapted to other signal detection operation
    • H04L1/005Iterative decoding, including iteration between signal detection and decoding operation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/38Demodulator circuits; Receiver circuits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)

Abstract

本发明涉及通信调制星座映射领域,特别适用于LDPC编码联合迭代解调译码系统。一种LDPC‑BICM‑ID系统的8APSK映射方法,在以实部为横轴、虚部为纵轴的平面直角坐标系上,构建由内外环组成的结构,其中外环分布五个信号点,内环分布三个信号点,每个信号点的振幅由其所在的内外环位置决定,每个信号点与原点的连线和实轴的正半轴的夹角代表该信号点调制信号的相位。本发明可以在获得编码增益的同时,提升频谱效率,在不增加带宽的前提下可靠地传输更多的信息,满足无线通信技术对通信质量的要求。

Description

LDPC-BICM-ID系统的8APSK映射方法
技术领域:
本发明涉及通信调制星座映射领域,特别适用于LDPC编码联合迭代解调译码系统。
背景技术:
DVB-S2(卫星数字化视频广播第二代标准)的研究表明,在比特交织编码调制迭代译码(BICM-ID)系统中采用LDPC与8PSK的编码调制组合,可以获得更好的传输性能。但是,随着频谱带宽资源越来越紧张,应考虑采用振幅与相位相结合的高阶调制方式来提高频谱效率。振幅移相键控(APSK)因其星座分布呈圆形,调制后的信号振幅起伏较小,且频谱效率高,所以更适合卫星信道的数据传输,故对8阶振幅移相键控(8APSK)星座映射方法进行优化,并应用于联合低密度奇偶校验码(LDPC)的BICM-ID系统中。
BICM-ID技术是由Li等人在1997年提出利用解调信息和译码信息联合进行迭代的BICM方案,BICM-ID在加性高斯白噪声信道和瑞利衰落信道下都可以获得较好的性能。由于具有频谱利用率高、结构灵活性强、实现复杂度低和译码性能优异等优点,在无线通信领域受到广泛关注。故星座映射方法应该基于BICM-ID系统的特点进行优化设计。
2017年袁建国等在《一种用于BICM-ID系统的新颖8APSK映射方法》中提出了一种(2,6)-scheme映射方法,其通过仿真表明(2,6)-scheme在联合LDPC码的BICM-ID系统中可以获得较传统8PSK的Gray(格雷)、SP(集合分割)、SSP(半集合分割)映射更好的误比特率性能,但是这种(2,6)-scheme映射方法在LDPC码码长逐渐增加,低码率情况下增益效果并不明显。
发明内容:
本发明的目的在于提供一种通信调制星座映射方法,通过欧式距离准则设计适用LDPC-BICM-ID系统的符号映射方法,以进一步降低通信系统的误码率,获取更好的纠错能力。
本发明所采用的技术方案是:一种LDPC-BICM-ID系统的8APSK映射方法,在以实部为横轴、虚部为纵轴的平面直角坐标系上,构建由内外环组成的结构,其中外环分布五个信号点,内环分布三个信号点,每个信号点的振幅由其所在的内外环位置决定,每个信号点与原点的连线和实轴的正半轴的夹角代表该信号点调制信号的相位,每个信号点对应的符号数据、振幅、相位分别为,第一点000、R2、0,第二点001、R2、π,第三点010、R2、3π/2,第四点011、R2、π/2,第五点100、R1、5π/4,第六点101、R2、3π/4,第七点110、R1、7π/4,第八点111、R1、π/4,R1代表内环半径,R2代表外环半径,内环与外环的半径比为
Figure GDA0003132357290000011
内环半径
Figure GDA0003132357290000012
外环半径R2
Figure GDA0003132357290000013
8个信号点的信号表达式如下:
Figure GDA0003132357290000014
Figure GDA0003132357290000015
Figure GDA0003132357290000016
Figure GDA0003132357290000021
式中,C1、C2分别代表内环和外环上的信号点的信号表达式,R1、R2分别代表内环和外环的半径,式(1)包含两个信号,对应内环上相位为
Figure GDA0003132357290000022
的信号点,符号数据为111、100;式(2)包含一个信号,对应内环上相位为
Figure GDA0003132357290000023
的信号点,符号数据为110;式(3)包含三个信号,对应外环上相位为
Figure GDA0003132357290000024
π的信号点,符号数据为011、101、001;式(4)包含两个信号,对应外环上相位为
Figure GDA0003132357290000025
的信号点,符号数据为000、010,在实际通信中,串并转换将一串数据按照顺序每三位组成一个符号数据,调制器接收到这些符号数据后,根据对应关系获得每个符号的数据振幅和相位,调制器根据振幅和相位按照上述公式得到信号表达式,完成数据和信号之间的映射。
映射特征和实现准则如下:
(1)采用双环不对称结构,内外环半径代表调制信号的振幅,信号点与原点连线和实轴的正半轴的夹角代表的是调制信号的相位,外环分布五个信号点,内环分布三个信号点,有两种振幅(内环和外环半径)、8种相位,内环与外环的半径比为
Figure GDA0003132357290000026
对所有信号点的振幅进行算术平均后,取倒数即为内环半径R1,为
Figure GDA0003132357290000027
根据比值关系即可计算出外环半径R2,为
Figure GDA0003132357290000028
内环的三个信号点对应的相位分别是
Figure GDA0003132357290000029
外环的五个信号点对应的相位分别是
Figure GDA00031323572900000210
Figure GDA00031323572900000211
(2)符号映射方法根据欧式距离设计准则设计,欧式距离设计准则有两个参量。①最小平方欧式距离调和均值(HMMSE)
Figure GDA00031323572900000212
Figure GDA00031323572900000213
式中,m指一个调制符号由几个二进制数据构成(在本发明中,m的数值为3),2m表示调制阶数,
Figure GDA00031323572900000214
表示第i个比特为b(b∈{0,1})的符号集合(在本发明中,i的取值范围为0~3),
Figure GDA00031323572900000215
表示第i个比特为
Figure GDA00031323572900000216
且与符号x距离最近的信号点。
②无错反馈的最小平方欧式距离调和均值
Figure GDA00031323572900000217
Figure GDA00031323572900000218
式中,m指一个调制符号由几个二进制数据构成(在本发明中,m的数值为3),2m表示调制阶数,
Figure GDA0003132357290000031
表示第i个比特为b(b∈{0,1})的符号集合(在本发明中,i的取值范围为0~3),
Figure GDA0003132357290000032
Figure GDA0003132357290000033
中的唯一元素,它与x只在第i个比特不同。
(3)欧式距离设计准则的核心是同时兼顾
Figure GDA0003132357290000034
Figure GDA0003132357290000035
使
Figure GDA0003132357290000036
最大,这样就可以使得BICM-ID系统获得迭代增益
Figure GDA0003132357290000037
根据欧式距离设计准则,通过计算机对八个信号点所有的分布情况进行计算,得到此种星座结构下的最优信号点分布(即
Figure GDA0003132357290000038
最大的映射分布情况),按照上述信号点的相位从小到大的顺序,每个信号点所对应的符号数据为:000 111 011 101 001 100 010 110。其中,0和1代表二进制数据,串并转换将一串数据按照顺序每三位组成一个符号数据,如,000100111110经过串并转换后变为000 100111 110;8APSK调制器接收到这些符号数据后,根据上述表格的对应关系获得每个符号的数据振幅和相位,8APSK调制器根据振幅和相位获得信号表达式,完成数据和信号之间的映射。
本发明针对日益紧张的频谱资源,提供了一种映射方法,该方案能够在联合低密度奇偶校验码迭代解调译码体制下获得较传统方式更好的误码率,进一步增强通信系统的有效性和可靠性。
与本发明相适应的基于本发明映射方法的LDPC-BICM-ID系统如下:
构建基于本发明映射方法的LDPC-BICM-ID系统由二元LDPC编码器及译码器、比特交织器及解交织器和8APSK调制器及其解调器构成,其中,LDPC编码器在发送机端对发送数据进行信道编码,LDPC译码器在接收机端对解交织后的数据进行LDPC译码,编码器和译码器采用的LDPC码的码长为16200,码率为8/9,LDPC译码算法采用基于对数域的BP迭代译码算法;比特交织器在发送机端对信道编码后的数据进行交织处理,解交织器则是在接收机端对解调后的数据进行解交织处理,交织器及解交织器均采用随机交织;8APSK调制器在发送机端对交织后的数据进行调制,即上述提到的由数据到信号的映射过程,8APSK解调器在接收机端对接收到的数据进行软解调,8APSK调制器的星座映射方法使用本发明提供的3-5-scheme 8APSK映射方法,8APSK解调器的软解调算法使用Max-Log-MAP算法;LDPC译码器迭代次数,即内迭代次数,设置为16次,解调译码联合迭代次数,即外迭代次数,设置为10次。
(1)在发送机端,对信源数据进行LDPC编码,对编码后的数据进行比特交织;
(2)将(1)中交织后的信号通过8APSK调制器,得到发送机发送的信号;
(3)在接收机端,将接收信号输入到由8APSK解调器、比特交织及解交织器和LDPC译码器组成的解调译码软输入软输出模块。首先是8APSK解调器根据接收信号以及组成调制符号的各比特的先验信息来计算输出给译码器的外附信息,计算方法引用吴湛击著2014年1月出版的《联合编码调制技术理论及应用》一书中的所提到的软解调计算方法,初次迭代时,各比特的先验信息为0;
(4)将(3)中解调器输出给译码器的外附信息减去译码器输出给解调器的先验信息,译码器输出给解调器的先验信息即为各比特的先验信息,相减后的信息输入至解交织器中,进行比特解交织;
(5)将(4)中解交织后的信号作为译码先验信息输入到LDPC译码器,进行软译码以及数据检测,若误码率达到性能要求或达到外迭代次数,在本发明中,性能要求为BER达到10-6一下,则将检测到的数据输出至信宿,结束迭代,否则继续进行以下的步骤;
(6)将(5)中软译码后的信息减去(4)中解交织后的信息输入至交织器,进行比特交织;
(7)将(6)中交织后的信号作为各比特的先验信息再次输入至8APSK解调器,返回(3)中继续进行下一轮迭代。
在步骤(2)中,调制过程如下:
串并变换将交织后的信号按照顺序每三位组成一个符号数据,符号数据根据下表的对应关系获得相应的振幅和相位。
数据 000 001 010 011 100 101 110 111
振幅 R<sub>2</sub> R<sub>2</sub> R<sub>2</sub> R<sub>2</sub> R<sub>1</sub> R<sub>2</sub> R<sub>1</sub> R<sub>1</sub>
相位 0 π 3π/2 π/2 5π/4 3π/4 7π/4 π/4
根据振幅和相位即可得到信号点在星座图中的位置,通过计算得到每个符号数据对应的信号表达式,八个信号点的信号表达式如下:
Figure GDA0003132357290000041
Figure GDA0003132357290000042
Figure GDA0003132357290000043
Figure GDA0003132357290000044
式中,C1、C2分别代表内环和外环上的信号点的信号表达式,R1、R2分别代表内环和外环的半径。式(1)包含两个信号,对应内环上相位为
Figure GDA0003132357290000045
的信号点,符号数据为111、100;式(2)包含一个信号,对应内环上相位为
Figure GDA0003132357290000046
的信号点,符号数据为110;式(3)包含三个信号,对应外环上相位为
Figure GDA0003132357290000047
π的信号点,符号数据为011、101、001;式(4)包含两个信号,对应外环上相位为0、
Figure GDA0003132357290000048
的信号点,符号数据为000、010。
本发明的有益效果在于:本发明所提供的3-5-scheme 8APSK映射方法,在使用码长为16200,码率为8/9的LDPC码,结合联合迭代解调译码检测机制,可以在获得编码增益的同时,提升频谱效率,在不增加带宽的前提下可靠地传输更多的信息,满足无线通信技术对通信质量的要求。
附图说明:
图1基于本发明提供的映射方法的LDPC-BICM-ID通信系统模型;
图2本发明提供的星座结构图;
图3本发明提供的映射分布图;
图4基于LDPC-BICM-ID通信系统,使用本发明提供的映射方法与其他传统映射方法(2-6-scheme 8APSK、Gray 8PSK、SP 8PSK、SSP 8PSK)相比较,做的误比特率仿真曲线对比图。
具体实施方式:
下面结合附图和实例对本发明作进一步说明:
图1为基于本发明提供的映射方法搭建的LDPC-BICM-ID系统模型图,该模型由LDPC编码器及译码器、比特交织器及解交织器和8APSK调制器及解调器组成。LDPC码长为16200,码率为8/9,8APSK调制的映射方法采用本发明提供的3-5-scheme 8APSK映射方法,交织器使用随机交织,解调方式使用Max-Log-MAP方法,译码方式使用基于对数域的BP译码算法,解调器与译码器之间的外迭代次数为10次,译码器内迭代次数为16次,信道模型为加性高斯白噪声信道。
图2为本发明提供的映射方法的星座结构图,采用不对称分布方式,有两种振幅即内环和外环的半径、8种相位,内环与外环的半径比为
Figure GDA0003132357290000051
内环半径R1
Figure GDA0003132357290000052
外环半径R2
Figure GDA0003132357290000053
图3为本发明提供的映射方法的信号点符号映射分布图,根据欧式距离设计准则通过计算机对八个信号点所有的分布情况进行计算,得到最优的信号点分布为110 111101 000 011 100 001 010,从左至右依次映射到星座结构图中,即可得到本发明提供的3-5-scheme 8APSK映射方法。
为体现本发明的有益效果,采用以下步骤:
(1)在通信机发信端,对信源数据进行LDPC编码和比特交织,对交织后的数据进行8APSK调制,星座映射方式使用本发明提供的3-5-scheme映射方法;调制过程如下:
串并变换将交织后的信号按照顺序每三位组成一个符号数据,符号数据根据下表的对应关系获得相应的振幅和相位。
数据 000 001 010 011 100 101 110 111
振幅 R<sub>2</sub> R<sub>2</sub> R<sub>2</sub> R<sub>2</sub> R<sub>1</sub> R<sub>2</sub> R<sub>1</sub> R<sub>1</sub>
相位 0 π 3π/2 π/2 5π/4 3π/4 7π/4 π/4
根据振幅和相位即可得到信号点在星座图中的位置,通过计算得到每个符号数据对应的信号表达式,八个信号点的信号表达式如下:
Figure GDA0003132357290000054
Figure GDA0003132357290000055
Figure GDA0003132357290000056
Figure GDA0003132357290000057
式中,C1、C2分别代表内环和外环上的信号点的信号表达式,R1、R2分别代表内环和外环的半径。式(1)包含两个信号,对应内环上相位为
Figure GDA0003132357290000058
的信号点,符号数据为111、100;式(2)包含一个信号,对应内环上相位为
Figure GDA0003132357290000059
的信号点,符号数据为110;式(3)包含三个信号,对应外环上相位为
Figure GDA0003132357290000061
π的信号点,符号数据为011、101、001;式(4)包含两个信号,对应外环上相位为0、
Figure GDA0003132357290000062
的信号点,符号数据为000、010。
(2)在接收端,受到AWGN信道污染的信号首先经过8APSK解调进行软解调;
(3)将(2)中软解调后的信号减去译码器反馈给解调器的先验信息输入至解交织器进行解交织;
(4)将(3)中解交织后的信号输出至LDPC译码器进行LDPC软译码及数据检测,在设定的内迭代次数内,检测数据译码正确时,若正确或者达到设定的外迭代次数,则将检测后的数据输出至信宿,结束全部迭代,否则,继续以下步骤;
(5)将(4)中软译码后的信号减去(3)中解交织后的信号输入至交织器进行交织;
(6)将(5)中交织后的信号再次输出至8APSK解调器进行下一次外迭代。图4通过对比传统映射方法,包括采用(2,6)-scheme映射方法的8APSK调制,采用Gray映射的八进制相移键控调制(8PSK),采用SP映射的8PSK调制,与采用SSP映射的8PSK调制,结果表明,在误比特率为10-5时,采用本发明提供的3-5-scheme 8APSK调制较(2,6)-scheme 8APSK调制、Gray8PSK调制、SP 8SPK调制、SSP 8PSK调制分别提高了约0.55db、0.65db、0.8db、1.3db的编码增益。

Claims (1)

1.一种LDPC-BICM-ID系统的8APSK映射方法,其特征在于:在以实部为横轴、虚部为纵轴的平面直角坐标系上,构建由内外环组成的结构,其中外环分布五个信号点,内环分布三个信号点,每个信号点的振幅由其所在的内外环位置决定,每个信号点与原点的连线和实轴的正半轴的夹角代表该信号点调制信号的相位,每个信号点对应的符号数据、振幅、相位分别为,第一点000、R2、0,第二点001、R2、π,第三点010、R2、3π/2,第四点011、R2、π/2,第五点100、R1、5π/4,第六点101、R2、3π/4,第七点110、R1、7π/4,第八点111、R1、π/4,R1代表内环半径,R2代表外环半径,内环与外环的半径比为
Figure FDA0003132357280000011
内环半径
Figure FDA0003132357280000012
外环半径R2
Figure FDA0003132357280000013
8个信号点的信号表达式如下:
Figure FDA0003132357280000014
Figure FDA0003132357280000015
Figure FDA0003132357280000016
Figure FDA0003132357280000017
式中,C1、C2分别代表内环和外环上的信号点的信号表达式,R1、R2分别代表内环和外环的半径,式(1)包含两个信号,对应内环上相位为
Figure FDA0003132357280000018
的信号点,符号数据为111、100;式(2)包含一个信号,对应内环上相位为
Figure FDA0003132357280000019
的信号点,符号数据为110;式(3)包含三个信号,对应外环上相位为
Figure FDA00031323572800000110
π的信号点,符号数据为011、101、001;式(4)包含两个信号,对应外环上相位为0、
Figure FDA00031323572800000111
的信号点,符号数据为000、010,在实际通信中,串并转换将一串数据按照顺序每三位组成一个符号数据,调制器接收到这些符号数据后,根据对应关系获得每个符号数据的振幅和相位,调制器根据振幅和相位按照上述公式得到信号表达式,完成数据和信号之间的映射。
CN201811551828.0A 2018-12-18 2018-12-18 Ldpc-bicm-id系统的8apsk映射方法 Active CN109672500B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811551828.0A CN109672500B (zh) 2018-12-18 2018-12-18 Ldpc-bicm-id系统的8apsk映射方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811551828.0A CN109672500B (zh) 2018-12-18 2018-12-18 Ldpc-bicm-id系统的8apsk映射方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109672500A CN109672500A (zh) 2019-04-23
CN109672500B true CN109672500B (zh) 2021-09-28

Family

ID=66143952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811551828.0A Active CN109672500B (zh) 2018-12-18 2018-12-18 Ldpc-bicm-id系统的8apsk映射方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109672500B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110690934B (zh) * 2019-10-09 2020-11-10 山西大学 一种降低联合编码调制系统误比特率的星座映射方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103580807A (zh) * 2013-11-05 2014-02-12 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 针对特定度分布ldpc码字的bicm传输方法及系统
EP3108659A1 (en) * 2014-02-20 2016-12-28 LG Electronics Inc. Apparatus for transmitting broadcast signals, apparatus for receiving broadcast signals, method for transmitting broadcast signals and method for receiving broadcast signals

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103580807A (zh) * 2013-11-05 2014-02-12 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 针对特定度分布ldpc码字的bicm传输方法及系统
EP3108659A1 (en) * 2014-02-20 2016-12-28 LG Electronics Inc. Apparatus for transmitting broadcast signals, apparatus for receiving broadcast signals, method for transmitting broadcast signals and method for receiving broadcast signals

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DVB-S2 标准中联合LDPC 译码的16-APSK 星座迭代软判决算法研究;许大正等;《宇航学报》;20110331;第32卷(第3期);第635页 *
一种用于BICM-ID 系统的新颖8APSK 映射方案;袁建国等;《电讯技术》;20170831;第57卷(第8期);第880-884页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109672500A (zh) 2019-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7251768B2 (en) Wireless communication system having error-control coder and linear precoder
KR101555079B1 (ko) 트렐리스 코딩 변조 및 내부 비 이진 ldpc 코드의 시리얼 연쇄
JP5235629B2 (ja) 無線通信装置の符号化及び変調方法、並びに復号方法
CN1684455B (zh) 在衰落信道上扩频的方法和系统
CN101262307B (zh) 一种含有星座图旋转调制方式的串行级联编译码系统
CN102684840A (zh) 低密度奇偶校验码的新型编码调制方法及装置
CN115208736A (zh) 适用于混合自动重传请求系统的高阶调制星座设计方法
CN107750435A (zh) 非正交传输的装置和方法
CN108306714B (zh) 一种高阶调制下lt码解调译码方法
CN109672500B (zh) Ldpc-bicm-id系统的8apsk映射方法
CN108432168B (zh) 一种解调及译码的方法和设备
He et al. Improvements to APSK constellation with gray mapping
Hou et al. A new 16APSK mapping scheme for doped BICM-ID systems
JP5153588B2 (ja) 無線通信装置
Zhu et al. A novel LDPC-BICM-ID scheme with rotated mapping QAM in underwater acoustic communication
KR102711967B1 (ko) 두 개의 편이된 직교 진폭 변조 성상을 이용한 통신 방법 및 장치
CN104780136B (zh) 星座映射方法、基带帧形成方法以及解映射方法
JP5521063B2 (ja) 無線通信装置の符号化及び変調方法、並びに復号方法
Dassi et al. Performance Improvement of Digital Radio Mondiale System Using Non Uniform Constellations
Kumar Improving the Bit Error Rate of OFDM using Convolutional codes
Hung Comparison of BICM-ID to Turbo code with high-ary modulation in wide band communication systems in the future
Pooja et al. Design and performance analysis of FEC schemes in OFDM communication system
CN1471780A (zh) 基于增信删余卷积码与qam调制相结合的信道译码方法和系统
Vandana et al. A Review of Constellation Shaping and BICM-ID of Ldpc Codes for DVB-S2 Systems
Bae et al. Pragmatic TCMs With General Cross-Type M-QAM Constellations

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant