相干光OFDM系统中一种自适应CKF相位噪声补偿方法

    公开(公告)号:CN119544081A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411658377.6

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明涉及相干光OFDM系统中一种自适应CKF相位噪声的补偿方法。该方法先在信号接收端通过已知的导频信息估计出每个OFDM符号的相位噪声值,利用二阶Hermite插值函数进行第一次相位噪声拟合,然后对补偿后的信号进行预判决和次符号分块,再利用更新后的二阶Hermite插值函数进行第二次相位噪声拟合,最后利用自适应CKF能够自适应更新过程噪声,减少估计误差的特点抑制残余的相位噪声。仿真结果表明:该方法能够有效补偿CPE和ICI相位噪声,同时也提高了CO‑OFDM系统对激光线宽的容忍度,改善了系统的性能。

    一种基于可靠性函数的极化码PSS-RF-SCL译码方法

    公开(公告)号:CN119543964A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411658392.0

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于可靠性函数的极化码PSS‑RF‑SCL译码方法。该方法为了降低译码复杂度,抛弃了传统基于搜索集的路径分裂策略而提出了一种基于可靠性函数的路径分裂策略,该策略通过可靠性函数的值来判断信息比特是否需要进行路径分裂。其次,提出了一种依靠辅助路径度量值的剪枝策略,在上述两种降低复杂度的译码策略基础上,提出了一种PSS‑RF‑SCL译码方法。译码时,将可靠性函数值低于阈值α的信息比特视为需要进行路径分裂的比特,将辅助路径度量值高于阈值β的路径视为不可靠路径而进行剪枝。阈值α和阈值β的大小通过统计实验得出。仿真结果表明,所提出的PSS‑RF‑SCL译码方法相较于传统的基于搜索集的路径分裂策略辅助SCL译码方法,在没有性能损失的前提下,明显降低了译码复杂度。

    极化码中一种改进的IPC-PSD-SCL译码方法

    公开(公告)号:CN118413241A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410348987.X

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明具体涉及极化码中一种改进的IPC‑PSD‑SCL译码方法。本发明属于信道编码技术领域,该方法首先根据极化码的信道极化特性,在极化码编码时根据极化特性放置改进奇偶校验(IPC)位,其余位置则放置信息比特和冻结比特,译码器在译码IPC位时,每条路径通过校验函数得到IPC位的比特估计,不执行路径分裂和剪枝,其余位置则执行串行抵消列表(SCL)译码。仿真结果表明,本发明所提出的IPC‑PSD‑SCL译码方法相较于CA‑SCL译码算法和PSD‑SCL译码算法均获得一定的性能增益;此外,采用部分比特分裂译码的IPC‑PSD‑SCL译码方法可以在误块率低于EPC‑SCL译码方法的情况下,减少约45%的分裂次数,具有更低的译码复杂度。

    OFDM系统中一种基于信道重建神经网络的信道估计方法

    公开(公告)号:CN117749574A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311685200.0

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明涉及OFDM系统中一种基于噪声估计与多尺度信道重建神经网络(Noise Estimation and Multiscale Channel Reconstruction Neural Network,NE‑MCRNNet)的信道估计方法。首先,设计噪声估计网络(Noise Estimation Network,NENet),对当前传输环境进行信噪比估计,然后,构建多尺度信道重建网络(Multiscale Channel Reconstruction Network,MCRNet)并根据估计得到的信噪比值进行网络选取,对导频处的信道矩阵采用多尺度特征提取进行信道重建,增强了信道不同尺度信息的提取能力,最后利用残差结构专注学习高频差异完成信道估计。仿真结果表明,该信道估计方法可以获得比传统信道估计更好的估计结果,并且可以更好地适应信噪比不匹配的情况,能够较好地满足OFDM系统信道估计的要求。

    一种基于分布式奇偶校验码的极化码SCLF译码方法

    公开(公告)号:CN117097349A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311136533.8

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于分布式奇偶校验码的极化码SCLF译码方法,本发明属于信道编码技术领域,该方法首先利用极化信道偏序关系构造关键集,然后采用分布式奇偶校验码与循环冗余校验码结合的方式对错误比特进行检验、识别和翻转,提高了翻转精度,减少了重译码次数。此外,在译码时利用路径剪枝操作,提高了正确路径的竞争力,改善了误码性能,且利用提前终止译码进程操作,减少了译码比特数。仿真结果表明,与D‑Post‑SCLF译码方法和RCS‑SCLF译码方法相比,所提方法具有更低的译码复杂度且在中高信噪比下具有更好的误码性能。

    一种基于数列与原模图的8环QC-LDPC码构造方法

    公开(公告)号:CN116707543A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310603173.1

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于数列与原模图的8环QC‑LDPC码构造方法。该方法基于具有特殊性质的卢卡斯数列和等差数列,再结合码长码率可灵活调整的原模图作为基矩阵,通过原模图的低译码门限和数列的特殊性质,构造校验矩阵环长至少为8,且所需存储空间少,易于硬件实现。仿真结果表明:该方法所构造的PLA‑QC‑LDPC(2400,1200)码与同等码率码长的非规则LG‑QC‑LDPC码、PM‑QC‑LDPC码和非规则PL‑QC‑LDPC码相比,净编码增益均有一定程度的提高,且所构造的PLA‑QC‑LDPC码在高信噪比区域具有较好的瀑布区性能且没有明显的错误平层现象。

    LDPC码的一种改进分层阈值偏移最小和译码方法

    公开(公告)号:CN116633364A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310584475.9

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明涉及LDPC码的一种改进分层阈值偏移最小和译码方法。该方法在偏移最小和译码算法的基础上,通过在最小值近零处添加一个阈值,在最小值小于该阈值的情况下选择局部最优的算法规避了偏移最小和译码算法的归零损失,并在最小值较大时设置一个阈值来改善高信噪比时的译码性能,并且采用分层调度的方式进一步提高了译码性能。仿真结果表明,在误码率为10‑6时,本发明所提出的译码方法与TOMS译码算法和TAMS译码算法相比,其纠错性能较好,且复杂度没有明显变化。

    极化码中一种EPS-SCL-Flip译码方法

    公开(公告)号:CN115173993B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210740774.2

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明具体涉及极化码中一种EPS‑SCL‑Flip译码方法。本发明属于信道编码技术领域,该方法首先CRC码仅保护对应生成矩阵行权重较小的信息位,然后将CRC码放置在非冻结序列头部可靠性最高的位置,最后统计被保护位置和对应CRC码的错误模式集EPS。当译码失败时首先根据行权重对修正临界集RCS重排序,然后由估计码字计算得到CRC码的错误模式EP,最后通过查找EPS得到首错位置并放置在RCS的头部优先翻转。仿真结果表明,所提出的EPS‑SCL‑Flip译码方法具有明显的性能提升,且翻转次数显著降低。

    极化码高阶调制系统中一种新颖的比特映射方法

    公开(公告)号:CN113067676B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110344926.2

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明具体涉及极化码高阶调制系统中一种新颖的比特映射方法。本发明属于信道编码技术领域,该方法将极化码作为比特交织编码调制(BICM)系统的分量码,首先对码字比特所在分裂信道和BICM系统的等效信道按可靠度不同进行排序,然后将不可靠分裂信道上的冻结比特分配到调制器保护度低的等效信道,将调制器保护度高的等效信道用于传输信息比特,对信息比特的传输给予更多保护。在复杂度上没有明显增加的情况下显著提高了比特交织极化编码调制(BIPCM)系统的误比特率性能。仿真结果表明,本发明所提出的新颖比特映射方法与随机映射方法和交错交织映射方法相比,在BIPCM系统中均获得了一定程度的净编码增益。

    相干光OFDM系统中一种时域容积卡尔曼相位噪声补偿方法

    公开(公告)号:CN109687912B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910059644.0

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种CO‑OFDM系统的相位噪声补偿方案,特别涉及一种新颖时域容积卡尔曼相位噪声补偿算法方案。在该方案中,首先利用导频信息,通过扩展卡尔曼和线性插值算法补偿CPE相位噪声,对相位噪声一阶补偿后的信号进行预判决,然后将预判决后的信号在时域进行次符号处理。结合次符号处理后的时域信号,在时域对判决后的数据进行容积卡尔曼相位噪声补偿算法实现ICI相位噪声的精细补偿。对精细补偿后的数据进行迭代运算,从而提高其补偿效果。仿真分析表明,在相位噪声线宽较大时,本专利的新颖时域容积卡尔曼算法能有效增强对ICI相位噪声的补偿效果,改善CO‑OFDM系统对激光器线宽的容忍度,提高系统的性能。

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