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在现代信息社会,无线通信技术发展迅猛,信息交互和传输更是日益繁多。然而,频谱资源逐渐受限,引起了频谱拥塞的问题。可见光通信正是由于丰富的频谱资源而受到广泛关注。另外,Polar Code是在理论上唯一能够达到香农极限的信道编码技术,并且能有效降低传输误码率。因此,本文结合Polar Code的优势,主要研究基于Polar Code的可见光通信信道编码技术。本文充分调研了可见光通信的研究背景以及国内外关于信道编码技术的研究现状,详细介绍了可见光通信系统组成和调制技术,并具体介绍了五种主要的信道编码技术,包括线性分组码、卷积码、Turbo Code、LDPC Code和Polar Code,并分别介绍了各自的发展历程和编译码过程。本文针对Polar Code的编译码过程进行了深入研究,不仅将Polar Code应用到VLC系统中,还创新地提出了一种应用于VLC系统的改进型Polar Code编码方案。该方案主要针对传统编码结构中与或运算的较高复杂度进行了改进,在发射端将待发送的信号按照每个信道传输2个比特信息的方式,进行Polar Code原始核心编码原理的迭代过程,再通过两两与或运算获得与传统编码一致的输出信号,从而形成Polar Code的编码输出信号,再进行相应的信号传输。本文针对提出的新型方案进行了系统仿真和分析验证。首先,对比了 LDPC Code和Polar Code在AWGN信道下的误码率性能,还分析了Polar Code在可见光通信信道中不同参数下的误码率性能,运用Polar Code信道编码技术能够提高通信系统的传输准确率,改善了系统性能。然后,分析了运算复杂度的性能,仿真验证了改进型Polar Code编码方案能够使计算量实现2的指数型降低,极大地降低了运算复杂度,提高了系统性能。