高码率LDPC(low-density parity-check)码的设计一直是当前纠错编码领域的难点,尤其在短码长情况下。近年被提出的两边类型LDPC(tow-edge type LDPC,TET-LDPC)码在高码率情况下具有比传统LDPC码更加优秀的纠错性能。基于对TET-LDPC码结...高码率LDPC(low-density parity-check)码的设计一直是当前纠错编码领域的难点,尤其在短码长情况下。近年被提出的两边类型LDPC(tow-edge type LDPC,TET-LDPC)码在高码率情况下具有比传统LDPC码更加优秀的纠错性能。基于对TET-LDPC码结构优势的分析,文中提出一种优化设计方法,该方法通过合理选取TET-LDPC码中删余变量节点的度以及优化校验节点和变量节点的连接关系,进一步提高了该码型的性能。仿真结果显示,在AWGN信道下,文中设计的高码率短码长TET-LDPC码,不仅好于传统LDPC码,而且也好于传统的TET-LDPC码,具有更低的误码平台。展开更多
文摘高码率LDPC(low-density parity-check)码的设计一直是当前纠错编码领域的难点,尤其在短码长情况下。近年被提出的两边类型LDPC(tow-edge type LDPC,TET-LDPC)码在高码率情况下具有比传统LDPC码更加优秀的纠错性能。基于对TET-LDPC码结构优势的分析,文中提出一种优化设计方法,该方法通过合理选取TET-LDPC码中删余变量节点的度以及优化校验节点和变量节点的连接关系,进一步提高了该码型的性能。仿真结果显示,在AWGN信道下,文中设计的高码率短码长TET-LDPC码,不仅好于传统LDPC码,而且也好于传统的TET-LDPC码,具有更低的误码平台。