《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 一種網絡編碼和信道編碼的聯合設計
一種網絡編碼和信道編碼的聯合設計
仇巧云,盧選民,趙明峰
摘要: 網絡編碼技術可以大幅度提高網絡的吞吐量和魯棒性,因此已成為近年來的研究熱點。在研究無線網絡中物理層網絡編碼技術的基礎上,提出了多址信道中一種聯合網絡編碼和信道編碼的設計方案。該設計利用LDPC碼和網絡編碼的線性特性以及軟輸入軟輸出模塊設計,不僅減少了編譯碼的復雜度,而且在高的信噪比情況下可以獲得良好的性能。仿真結果表明,該設計方案不僅容易實現,而且性能接近網絡信道容量的上限,相比傳統的設計技術至少能夠提高1.6倍的增益。
Abstract:
Key words :

 

0 引言
    網絡編碼(Network Coding)是2000年由香港中文大學R.Ahlswede等人基于網絡信息流的概念首次提出的。通過允許網絡節點進行編碼,可以獲得網絡多播速率的最大流限,即網絡資源利用的理論上限,而通過傳統的路由和復制并不一定能夠獲得該最大流限。繼R.Ahlswede等人提出網絡編碼的概念后,網絡編碼便被廣泛應用到通信網絡的各個方面。
     在無線網絡中,由于物理層的廣播特性,節點發送的數據包能夠同時被其他幾個節點檢測并接收到,因此網絡編碼更多地應用到無線網絡中。文獻表明,結合網絡編碼不僅可以降低復雜性,而且可以設計節能的路由算法;文獻表明,在不斷變化的無線網絡環境中采用機會網絡編碼(ONC)可以大大提高網絡的吞吐量。物理層網絡編碼利用同時到達的電磁波的疊加特性,從理論層面進一步提高了網絡的吞吐量。文獻表明,在雙向無線中繼信道中利用網絡編碼的優勢。文獻描述了直接應用網絡編碼的方法。文獻表明,在雙向中繼信道和多址中繼信道中采
用網絡編碼和信道編碼的聯合設計獲得了額外的分集增益。文獻是基于二進制對稱信道的硬判決物理層網絡編碼與信道編碼的聯合設計。
    相比較之前的工作,本文提出了一種新型的物理層網絡編碼和信道編碼的聯合設計方案,并分析了物理層網絡編碼的信道容量。通過仿真實驗表明,提出的機制能夠接近信道的容量極限。

1 網絡編碼系統模型
    網絡編碼典型的系統模型如圖1所示,節點n1和n2是兩個獨立的源節點,節點n3是中繼節點。首先節點n1和n2同時分別發送數據包U1和U2到中繼節點n3,X1和X2分別是數據包U1和U2經過信道編碼和調制之后的信號,假設網絡編碼的系統模型是完全同步的,信號為等功率發送,同時考慮傳輸信道中的加性高斯白噪聲,均值為0,再假設加性高斯白噪聲方差為σ2,則多址信道的輸出Y=X1+X2+N,中繼節點n3對接收到的信號進行網絡編碼,輸出信號為,網絡編碼采用的是比特之間的異或操作。中繼節點通過對接收到的數據進行異或運算,進行信息合并,實現中繼節點的數據壓縮。

 a.JPG

 2 網絡編碼和信道編碼的聯合設計
    本文提出的網絡編碼和信道編碼的聯合設計如圖2所示,不同于傳統的網絡編碼方案,該設計采用混合編碼方式,實現了聯合網絡信道編碼,它基于物理層網絡編碼和信道編碼(LDPC碼),解碼器采用軟輸入軟輸出系統,信道為加性高斯白噪聲信道。

 b.JPG
    圖2中,Ui=[ui,0,ui,1,ui,2,…,ui,N-1]表示節點ni發送的數據包,其中i=1,2。
    假設發送的數據包具有相同的長度N,二進制比特ui,j∈{0,1}相互獨立并均勻分布,j=0,1,2,…,N-1,并假設節點n1和n2使用了相同的信道編碼方式,即使用LDPC編碼器進行編碼;Γ表示LDPC編碼器的映射函數;Γ-1表示LDPC解碼器的映射函數;Di=[di,0,di,1,di,2,…,di,M-1]表示LDPC編碼器編碼之后的碼字,長度為M,di,m∈{0,1},i=1,2;碼速為N/M,則:
    c1.jpg
    由于LDPC碼是一種線性碼,并且網絡編碼也具有線性映射關系。在特殊情況下,即沒有傳輸錯誤的情況下:
    c2.jpg
    假設系統考慮BPSK調制,該系統也能夠被擴展到QPSK調制,以致高速率的16QAM調制,則Xi=[xi,0,xi,1,xi,2,…,xi,M-1]表示調制后的符號,能夠被表示成:
    c3.jpg
    Y=[y0,y1,y2,…,yM-1]是多接入信道的輸出,可以表示為:
    d1.jpg
    式中:nj表示加性高斯白噪聲項;方差為σ2。由于考慮BPSK信道調制,則ξj=2或-2或0。
    d2.jpg
    若在中繼節點n3處采用軟檢測電路,則可以用對數似然比函數(LLR)表示軟檢測電路的輸出信號,即可推出式(7):
    d3.jpg
    式中:L()表示對數似然比函數。由式(1)和(2)可推出:
    d4.jpg
    當加性高斯白噪聲信道的輸入為s時,則輸出yj可表示為:
    d5.jpg
    式中:Eb表示每比特的傳輸能量;σ2表示噪聲方差。
    由式(8)可知,數據包*****被LDPC編碼器編碼和BPSK調制映射方式進行調制,則LDPC解碼器就能夠對其進行解碼,即:
    d6.jpg

3 信道容量分析
    文獻僅僅分析了:BSC信道的物理層網絡編碼容量,本文進一步分析了高斯信道(AWGN)下BPSK調制的信道容量。

 f.JPG


    圖3是基于高斯信道的物理層網絡編碼和信道編碼聯合設計的等效虛擬系統。其中,虛擬信道(VC)是整個信道的子信道,子信道的輸入為Xi,輸出為Yi,Zi表示子信道的噪聲。即:
    Xi+Zi=Yi,,去掉下標i,則:X+Z=Y。
    虛擬信道(VC)的信道容量為Cv。則:
    Cv=I(x;y)=h(y)-h(y/x)=h(y)-h((x+z)/x)=h(y)-h(z)     (12)
    式中:h(y)表示接收信號信息熵;h(z)表示噪聲信息熵,則。
    Y=X1+X2+Z=ρ+Z     (13)
    式中:X1,X2分別表示節點n1,n2在i時刻的輸入。因為X1,X2和Z是相互獨立的,所以ρ和Z是相互獨立的。則虛擬信道的輸出Y的概率密度函數(PDF):
    g1.jpg
    式中:p()表示()發生的概率;g()表示正態分布的概率密度函數,則:
    g2.jpg
    由于每比特的傳輸能量為Eb,并且采用BPSK調制,則可知:
    g3.jpg
    則由式(12),式(16),式(17)可以計算出基于BPSK調制的高斯白噪聲子信道的信息容量Cv。
    假設兩路信號每比特的傳輸能量為Eb,信噪比定義為SNR=Eb/σ2。幾種不同機制下的網絡編碼容量如圖4所示,其中PS代表高斯信道物理層網絡編碼容量;TS表示傳統機制網絡編碼容量;DS表示分離機制網絡編碼的容量。
    由圖4可知,在低信噪比下,DS機制性能略優于PS機制性能,PS機制性能優于TS機制性能。但在高信噪比,PS性能大大優于DS機制性能,能夠達到1 b/s的傳輸速率,而DS機制僅能達到0.72 b/s的傳輸速率。因為在高信噪比的情況下,DS機制中兩路發射信號當做了彼此的干擾信號,從而降低了系統性能。PS和DS機制性能遠遠優于TS機制性能,TS由于采用了時分復用,最大僅獲得0.6 b/s的傳輸速率。

 g4.jpg

 

4 仿真結果比較
    傳統的網絡編碼方案(分離機制方案)是由兩部分組成的,一個是信道編碼,一個是網路編碼。本文的設計方案不同于傳統的網絡編碼方案,是一種采用混合編碼方式實現聯合網絡信道編碼的方案,基于物理層網絡編碼和信道編碼(LDPC碼)。
    LDPC碼是一種具有稀疏校驗矩陣的線性分組糾錯碼,幾乎適用于所有的信道。LDPC碼多用戶檢測器是應用于多接入信道中的一種典型的信道編碼方式。LDPC編碼器采用(1 024,6,12)碼的規則矩陣,碼速為1/2,使用30次迭代,性能如圖5所示。

 j.JPG

j.JPG


    當系統的誤碼率為10-5時,可以被認為是無誤碼傳輸。從圖5可以看出,誤碼率為10-5時,提出的PS機制性能與其理論性能僅僅相差0.6 dB,并且提出的PS機制相比DS機制獲得1.0 dB編碼增益,相比TS機制獲得1.6 dB的編碼增益。

5 結論
    網絡編碼自提出之后,廣泛應用于通信網絡的各個方面,尤其是無線通信網絡環境。本文主要研究了在無線網絡中物理層網絡編碼的設計,提出了多址信道中一種聯合網絡編碼和信道編碼的設計方案。該設計方案利用了LDPC編碼和網絡編碼的線性以及軟輸入軟輸出模塊設計,不僅減少了編譯碼復雜度,而且在高的信噪比情況下可以獲得良好的性能。同時,由本文提出的設計方案與傳統的方案相比至少能夠獲得1.60倍增益。
 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          久久久91精品国产一区二区精品| 美女精品国产| 欧美阿v一级看视频| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 91久久在线| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 欧美激情一区二区三区高清视频| 国产精品久久福利| 免费一区二区三区| 欧美深夜影院| 国产一区二区在线免费观看| 一区二区冒白浆视频| 欧美成人精品h版在线观看| 国产精品v欧美精品∨日韩| 欧美日韩在线三级| 亚洲大黄网站| 国内一区二区三区在线视频| 欧美日韩久久不卡| 午夜精品电影| 在线成人激情视频| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 国产视频在线观看一区二区三区| 欧美精品免费视频| 国产精品无码永久免费888| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 日韩手机在线导航| 欧美理论片在线观看| 精品av久久707| 欧美日韩中文字幕在线视频| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 在线成人中文字幕| 另类国产ts人妖高潮视频| 国产片一区二区| 久久免费少妇高潮久久精品99| 亚洲欧美精品伊人久久| 99在线观看免费视频精品观看| 99精品国产在热久久| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 国产欧美日韩亚洲精品| 亚洲五月六月| 国产精品美女久久久久久免费| 国内精品久久久久影院色| 欧美黄色小视频| 午夜综合激情| 欧美电影免费观看高清完整版| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 欧美日韩一视频区二区| 欧美在线亚洲在线| 国产精品九色蝌蚪自拍| 一区二区三区在线观看国产| 99国产精品久久久久久久| 国产欧美午夜| 久热爱精品视频线路一| 欧美好吊妞视频| 欧美午夜精品一区二区三区| 亚洲日本va午夜在线电影| 国产精品久久国产愉拍| 激情成人av| 国产一区亚洲| 欧美成人嫩草网站| 亚洲网址在线| 欧美日本在线| 亚洲精品免费在线观看| 一区二区三区四区蜜桃| 亚洲专区一区二区三区| 久久成人18免费网站| 亚洲午夜av在线| 国产日韩欧美在线播放不卡| 国产精品日韩在线播放| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 欧美日韩一区成人| 欧美无砖砖区免费| 亚洲一区制服诱惑| 美女国产精品| 亚洲国产99| 欧美精品色网| 国产精品初高中精品久久| 亚洲午夜未删减在线观看| 国产美女扒开尿口久久久| 国产一区二区精品久久| 亚洲福利精品| 欧美777四色影视在线| 国产精品久久久久久久久久尿| 久久狠狠一本精品综合网| 亚洲国产成人高清精品| 另类天堂视频在线观看| 激情综合色综合久久| 欧美日本免费一区二区三区| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 黄色成人在线免费| 亚洲福利国产精品| 亚洲欧美大片| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 国产伦精品一区二区三区四区免费| 国产精品久久久久久久午夜片| 久久精品电影| 国产精品无码专区在线观看| 国产日韩欧美不卡在线| 精品51国产黑色丝袜高跟鞋| 亚洲激情成人在线| 欧美大尺度在线观看| 国产精品成人va在线观看| 国产毛片精品视频| 国产主播一区二区三区| 欧美一区日韩一区| 99精品视频一区二区三区| 性欧美1819sex性高清| 亚洲在线中文字幕| 黄色av成人| 亚洲黄一区二区三区| 欧美一区二区视频网站| 欧美福利一区| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 亚洲一区二区精品在线观看| 老司机久久99久久精品播放免费| 国产午夜精品全部视频播放| 欧美人与性动交a欧美精品| 亚洲欧美成人网| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 亚洲日本va在线观看| 欧美久久久久久久久| 欧美午夜久久| 国产精品天天摸av网| 亚洲尤物在线| 亚洲国产成人91精品| 欧美激情视频给我| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 欧美日韩不卡视频| 欧美理论片在线观看| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 亚洲美女淫视频| 欧美精品久久久久久久免费观看| 国产午夜亚洲精品不卡| 欧美一区国产一区| 午夜日韩视频| 欧美日韩免费一区| 欧美色图首页| 久久一区二区精品| 国精品一区二区三区| 亚洲欧洲另类| 亚洲一区观看| 一区二区三区精密机械公司| 欧美大片在线影院| 欧美另类一区二区三区| 久久女同精品一区二区| 中文国产亚洲喷潮| 亚洲最快最全在线视频| 免费成人美女女| 欧美高清视频| 久久久国产精品亚洲一区| 亚洲四色影视在线观看| 亚洲伦理中文字幕| 国产区亚洲区欧美区| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 今天的高清视频免费播放成人| 日韩视频在线你懂得| 欧美视频在线一区二区三区| 欧美精品免费在线观看| 亚洲一区精品视频| 亚洲一区二区在线免费观看| 欧美色区777第一页| 在线一区二区三区做爰视频网站| 黄色欧美日韩| 樱桃成人精品视频在线播放| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 欧美性理论片在线观看片免费| 极品日韩久久| 久久婷婷国产综合尤物精品| 亚洲一区二区在线观看视频| 久久久久久免费| 国产日韩专区| 国产一区二区三区无遮挡| 亚洲午夜小视频| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 欧美精品一卡二卡| 国产精品激情| 免费在线观看精品| 欧美亚男人的天堂| 一区二区激情小说| 亚洲成人在线网| 亚洲毛片在线观看| 一区二区三区视频在线看| 亚洲一区二区三区视频| 欧美亚洲第一页| 一本色道久久88精品综合| 国产精品白丝av嫩草影院| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 久久这里只精品最新地址| 久久精品国产亚洲精品| 欧美中文字幕在线播放| 欧美日韩综合网| 国产精品欧美日韩一区| 午夜日韩在线观看| 亚洲精品日韩久久| 欧美激情一区二区三区在线视频| 欧美影院成人| 中文亚洲免费| 国产精品日产欧美久久久久| 伊人狠狠色丁香综合尤物| 欧美日韩和欧美的一区二区| 欧美主播一区二区三区| 亚洲欧美日韩一区| 亚洲一区影院| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 午夜精品久久久久久久久久久| 亚洲精品三级| 日韩亚洲一区在线播放| 欧美日韩成人在线播放| 亚洲欧美网站| 久久精品一区| 日韩视频在线播放| 欧美亚韩一区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 亚洲大胆视频| 亚洲视频999| 国产精品视频第一区| 欧美不卡视频一区| 欧美一区二区性| 亚洲少妇在线| 亚洲伊人网站| 欧美激情第3页| 国产午夜亚洲精品不卡| 一本大道久久a久久精品综合| 亚洲电影天堂av| 极品裸体白嫩激情啪啪国产精品| 久久手机免费观看| 欧美一区二区三区成人| 久久永久免费| 亚洲一区二区免费在线| 亚洲高清成人| 国产亚洲一区二区在线观看| 欧美久久婷婷综合色| 久久久精品五月天| 国产一区二区| 欧美一级专区| 亚洲一区欧美二区| 在线欧美亚洲| 国产美女精品在线| 国产毛片一区二区| 国产原创一区二区| 亚洲精品老司机| 国产揄拍国内精品对白| 亚洲在线不卡| 久久久久这里只有精品| 亚洲大胆av| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 欧美激情1区| 伊人色综合久久天天| 欧美国产一区在线| 久久精品国产99国产精品澳门| 亚洲一区二区三区影院| 欧美中文字幕视频在线观看| 午夜久久黄色| 午夜精品久久久久久99热软件| 激情五月***国产精品| 日韩视频在线播放| 欧美成人a∨高清免费观看| 欧美大片一区| 亚洲国产99| 黑人中文字幕一区二区三区| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 好吊成人免视频| 久久精品91久久久久久再现| 狠狠综合久久| 欧美精品在线免费播放| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 国产一区二区三区精品久久久| 国产小视频国产精品| 国产日韩一区二区三区| 亚洲国产岛国毛片在线| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 久久成人这里只有精品| 久久精品国产第一区二区三区| 美女精品视频一区| 亚洲在线一区二区三区| 久久五月婷婷丁香社区| 欧美精品国产一区| 性8sex亚洲区入口| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 在线一区免费观看| 亚洲精品日韩激情在线电影| 亚洲女人av| 欧美永久精品| 欧美凹凸一区二区三区视频| 欧美日韩精品一区二区| 国产精品自拍在线| 亚洲精品久久久久久久久| 欧美成人免费在线| 国产精品久久久亚洲一区| 亚洲黄色一区| 久久久综合视频| 亚洲国产高清自拍| 在线不卡欧美| 精品999在线观看| 欧美日韩美女一区二区| 国产一区二区主播在线| 国产精品99久久久久久久久久久久| 夜夜嗨一区二区| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 久久精品视频在线播放| 亚洲影视在线播放| 一区二区精品在线| 久久久久久久久久看片| 亚洲精品日韩久久| 国产一区二区三区精品久久久| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 欧美日韩中文字幕综合视频| 久久午夜影视| 欧美一区二区视频观看视频| 欧美国产日韩二区| 在线观看欧美视频| 亚洲高清精品中出| 国产精品久久久久一区二区三区| 欧美日韩在线影院| 一区二区精品国产| 欧美日韩xxxxx| 在线精品观看| 欧美亚洲第一区| 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩| 国产女人精品视频| 国产精品电影在线观看| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 伊人精品成人久久综合软件| 亚洲精品综合精品自拍| 亚洲高清三级视频|