资料介绍
1 引 言
Turbo码接近Shannon理论极限的优越性能使其在卫星通信、深空通信、多媒体通信等领域具有非常大的诱惑力,因此自提出以来一直受到广泛而持续的关注。
Turbo码的工程应用与实现是近年来研究工作的热点。Turbo码采用反馈迭代译码结构,成员译码器使用最大后验概率(MAP)译码算法译码,由于MAP算法含有大量的指数运算与对数运算,给实现带来极大的困难,在工程应用中,通常采用其对数域的简化算法——Log-MAP和Max-Log-MAP算法。相对于Log-MAP算法,Max-Log-MAP虽然损失0.5 dB的增益,但由于其大大简化了复杂度,在应用与实现中倍受关注。本文基于TMS320C6000系列DSP芯片讨论了Max-Log-MAP算法的实现与优化。
2 Turbo码的反馈迭代译码结构与Max-Log-MAP译码算法
Turbo码又称为并行级联卷积码(PCCC),编码器由两个RSC成员码通过交织器并行级联。与之对应,在译码端Turbo码则采用两个成员译码器串联构成的反馈迭代结构,如图1所示,其中DEC1与DEC2表示两个软输入软输出(SISO)的成员译码器,假设编码输出采用BPSK调制方式,xk,yk为解调器输出的受噪声污染的信息比特与校验比特,zk(zn)表示从另一个译码器经过解交织(交织)后得到的外信息。每个成员译码器有两个输出端口,分别输出信息比特的对数似然比LLR(L1(ak),L2(an))及被另一个成员译码器使用的外信息叫ω1k,ω2k,经过若干次迭代和两个成员译码器的外信息交换,对信息比特的对数似然比进行硬判决即可完成Turbo码的译码。
Max-Log-MAP算法下的对数似然比可以表示如下:
其中m′,m分别对应k-1和k时刻的编码器状态,αk(m),βk(m)分别称为前向和后向状态度量,可以根据RSC码的网格图由分支度量rk(i,m′,m)(i=±1)递推计算:
Turbo码接近Shannon理论极限的优越性能使其在卫星通信、深空通信、多媒体通信等领域具有非常大的诱惑力,因此自提出以来一直受到广泛而持续的关注。
Turbo码的工程应用与实现是近年来研究工作的热点。Turbo码采用反馈迭代译码结构,成员译码器使用最大后验概率(MAP)译码算法译码,由于MAP算法含有大量的指数运算与对数运算,给实现带来极大的困难,在工程应用中,通常采用其对数域的简化算法——Log-MAP和Max-Log-MAP算法。相对于Log-MAP算法,Max-Log-MAP虽然损失0.5 dB的增益,但由于其大大简化了复杂度,在应用与实现中倍受关注。本文基于TMS320C6000系列DSP芯片讨论了Max-Log-MAP算法的实现与优化。
2 Turbo码的反馈迭代译码结构与Max-Log-MAP译码算法
Turbo码又称为并行级联卷积码(PCCC),编码器由两个RSC成员码通过交织器并行级联。与之对应,在译码端Turbo码则采用两个成员译码器串联构成的反馈迭代结构,如图1所示,其中DEC1与DEC2表示两个软输入软输出(SISO)的成员译码器,假设编码输出采用BPSK调制方式,xk,yk为解调器输出的受噪声污染的信息比特与校验比特,zk(zn)表示从另一个译码器经过解交织(交织)后得到的外信息。每个成员译码器有两个输出端口,分别输出信息比特的对数似然比LLR(L1(ak),L2(an))及被另一个成员译码器使用的外信息叫ω1k,ω2k,经过若干次迭代和两个成员译码器的外信息交换,对信息比特的对数似然比进行硬判决即可完成Turbo码的译码。
Max-Log-MAP算法下的对数似然比可以表示如下:
其中m′,m分别对应k-1和k时刻的编码器状态,αk(m),βk(m)分别称为前向和后向状态度量,可以根据RSC码的网格图由分支度量rk(i,m′,m)(i=±1)递推计算:
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