5G终端模拟器极化码译码研究与PBCH实现

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极化码是一种理论上可以达到香农极限的信道编码方案,因其具有优秀的译码性能而被广泛的研究。在第五代移动通信系统(5th Generation of Mobile Wireless System,5G)中,极化码作为物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)以及物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的信道编码方案。传统的串行抵消(Successive Cancellation,SC)译码算法以及列表串行抵消译码算法(Successive Cancellation List,SCL)存在冗余运算、译码时延过高的问题。如何保证传输数据过程中的有效性和可靠性,降低译码冗余度和复杂度是极化码译码研究的重要方向。本文依托重庆市重点产业共性关键技术专项,对现有的极化码译码算法进行研究,针对现有算法存在的缺陷和不足,提出了相应的改进算法,降低了译码算法的复杂度和译码时延。论文的主要内容和创新点包括:1.本文提出了三种新型节点,用数学方法证明了新型节点的译码表达式,并且给出了不同节点的快速译码方法。新型节点的快速译码方法避免了对子节点的遍历,消除冗余。通过理论分析这三种特定码型的时钟消耗从t-2、t-2、2t-5减小为1、1或者2、1。通过MATLAB软件仿真表明,针对三种新型节点的快速SC译码方法,在不改变译码的误码率的条件下,降低了译码时延。2.结合传统的SCL译码算法和三种新型节点的快速SC译码方法,提出了针对三种新型节点的快速SCL译码方法。通过理论分析这三种新型节点的时钟消耗从(?)减小为2、2、1+min(L-1,R-4),并且通过仿真证明了三种新型节点的快速SCL译码方法的正确性。3.分析了PBCH解析整个流程,结合项目,将PBCH解析进行现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)实现。
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