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摘 要:3GPP已確定LDPC碼為eMBB場景數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信道長碼塊編碼方案,正則校驗(yàn)矩陣是 LDPC 正則編碼的關(guān)鍵。正則校驗(yàn)矩陣是一種稀疏矩陣,分解成 6 個子陣后,既簡化了正則校驗(yàn)矩陣的設(shè)計,又方便了發(fā)射端的數(shù)據(jù)編碼和接收端的數(shù)據(jù)解碼。在討論設(shè)計正則校驗(yàn)矩陣的基本條件后,對基于近似下三角形奇偶校驗(yàn)的正則校驗(yàn)矩陣的編碼進(jìn)行了分析,在此基礎(chǔ)上設(shè)計了7款正則校驗(yàn)矩陣,并通過仿真全面分析了這些正則校驗(yàn)矩陣的性能及設(shè)計中的注意事項(xiàng),指出了正則校驗(yàn)矩陣的編碼譯碼性能所依靠的重點(diǎn),為研究LDPC編碼提供了重要參考。
關(guān)鍵詞:LDPC編碼;正則校驗(yàn)矩陣;碼率;稀疏率
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2020.01.008
引言
LDPC 碼的技術(shù)核心是稀疏校驗(yàn)矩陣,因其矩陣的稀疏性,陣中的“1”元素遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于“0”元素數(shù)目,從而可以保證LDPC碼的譯碼復(fù)雜度和最小碼距只隨碼長的增大而呈線性增加,所以 LDPC 碼的譯碼相對來說比較簡單,且具有逼近香農(nóng)極限的優(yōu)點(diǎn)。
LDPC 碼分為正則編碼和非正則編碼,對應(yīng)的稀疏校驗(yàn)矩陣也可分為正則校驗(yàn)矩陣和非正則校驗(yàn)矩陣,其中正則校驗(yàn)矩陣中的橫向和縱向“1”元素的個數(shù)不變,或者說矩陣的列重和行重是常數(shù);非正則校驗(yàn)矩陣中的橫向和縱向“1”元素的個數(shù)可變,或者說矩陣的列重和行重是變數(shù)。顯然,非正則校驗(yàn)矩陣因所有行列中的列重和行重值可變,建立矩陣沒有簡單的設(shè)計方法,正則校驗(yàn)矩陣的設(shè)計方法則簡單得多。
在正則校驗(yàn)矩陣的設(shè)計中,一方面,對于一個給定碼長、列重和行重等主要參數(shù)建立起來的多項(xiàng)式,實(shí)際上是一類 LDPC 編碼,而非某個特定的 LDPC 編碼,或者說,對于一個線性分組碼,校驗(yàn)矩陣并非是唯一的;另一方面,一個優(yōu)秀的 LDPC 編碼系統(tǒng),首先是因?yàn)橛幸粋優(yōu)秀的校驗(yàn)矩陣,而一個優(yōu)秀的校驗(yàn)矩陣,既可以提高系統(tǒng)編碼的可靠性,提高有用數(shù)據(jù)的傳輸碼率,還能提高系統(tǒng)的譯碼效率等。因此,定義一個 LDPC 編碼,首先必須給出一個與該編碼序列對應(yīng)的稀疏校驗(yàn)矩陣才有實(shí)際意義,對傳輸信道采用一個優(yōu)秀的 LDPC 正則編碼,首先必須設(shè)計出一個與該編碼序列對應(yīng)的優(yōu)秀的正則校驗(yàn)矩陣才有可能達(dá)到目的。