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一類環(huán)長至少為10的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼

2015-06-05 09:50:59范文同馬林華林志國鄒浩彥
電視技術(shù) 2015年19期
關(guān)鍵詞:方法

范文同,馬林華,林志國,鄒浩彥,田 雨

(1.空軍工程大學(xué) a.航空航天工程學(xué)院; b.裝備管理與安全工程學(xué)院, 陜西 西安 710051;

一類環(huán)長至少為10的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼

范文同1a,馬林華1a,林志國1b,鄒浩彥2,田 雨3

(1.空軍工程大學(xué) a.航空航天工程學(xué)院; b.裝備管理與安全工程學(xué)院, 陜西 西安 710051;

2.中國人民解放軍駐西安飛機(jī)工業(yè)公司軍事代表室,陜西 西安710089; 3.中國人民解放軍95876 部隊, 甘肅 張掖 734100)

為擴(kuò)展性能優(yōu)良、易于工程實現(xiàn)的LDPC碼的構(gòu)造方法,提出了一類環(huán)長至少為10的準(zhǔn)循環(huán)低密度奇偶校驗碼的構(gòu)造方法。該方法首先基于基矩陣和2m準(zhǔn)則構(gòu)造出環(huán)長至少為10的校驗矩陣;然后,利用掩蔽矩陣對得到的校驗矩陣進(jìn)行變換;最終,構(gòu)造出滿秩的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼。理論分析和仿真結(jié)果表明,該類QC-LDPC碼字構(gòu)造靈活,在AWGN信道下具有優(yōu)異的性能。

通信;環(huán)長;滿秩;準(zhǔn)循環(huán)低密度奇偶校驗碼

1 準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼

低密度奇偶校驗碼[1](LDPC)是Gallager于1962年提出的一種線性糾錯編碼方案,因其具有接近香農(nóng)限的優(yōu)異性能,現(xiàn)已被諸多通信標(biāo)準(zhǔn)所采納并應(yīng)用[2-4]。LDPC碼構(gòu)造是其應(yīng)用的基礎(chǔ)。隨機(jī)構(gòu)造的碼字性能優(yōu)異,但往往編解碼復(fù)雜,難以在實際工程中應(yīng)用。構(gòu)造易于工程實現(xiàn)且性能優(yōu)異的LDPC碼成為研究的重點方向。

準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼具有結(jié)構(gòu)化的特點,相較于隨機(jī)構(gòu)造的LDPC碼,其校驗矩陣構(gòu)造簡單,易于存儲,編解碼算法復(fù)雜度低,工程上易于實現(xiàn),且通過設(shè)計可以構(gòu)造出性能優(yōu)異的碼字,因而得到了廣泛的研究[5-14]。通過循環(huán)置換矩陣構(gòu)造準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼是一種常用的構(gòu)造方法。文獻(xiàn)[11]給出了此方法構(gòu)造碼字的一類框架,分析了構(gòu)造原理,但此方法構(gòu)造出的校驗矩陣不滿秩;文獻(xiàn)[12]提出了一類基矩陣,基于最大公約數(shù)思想構(gòu)造環(huán)長至少為8的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼,并給出了具體的掩蔽矩陣使校驗矩陣滿秩,但未給出掩蔽矩陣的構(gòu)造原理;文獻(xiàn)[13]研究了構(gòu)造列重較大的環(huán)長至少為8的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼的方法,也未說明如何構(gòu)造使校驗矩陣滿秩的掩蔽矩陣;文獻(xiàn)[14]提出了兩種構(gòu)造環(huán)長至少為10的LDPC碼的方法,但僅限于列重為3的情況,且構(gòu)造出的碼字不具有嚴(yán)格的準(zhǔn)循環(huán)特性。

2 環(huán)及環(huán)長

(N,K)LDPC碼可以由校驗矩陣H表示,N表示碼字長度,K表示信息位長度。校驗矩陣中含有不同長度的環(huán)[1],任一 LDPC 碼的校驗矩陣所含環(huán)的環(huán)長至少為4,且均為偶數(shù)。短環(huán)的存在會加速錯誤信息的傳播,導(dǎo)致譯碼發(fā)散和錯誤,構(gòu)造大環(huán)長的LDPC碼通常能夠獲得比用同等構(gòu)造方法構(gòu)造的短環(huán)LDPC碼更高的信噪比增益。

結(jié)合本文構(gòu)造方法需要,以下列出了校驗矩陣中不同環(huán)長對應(yīng)的停止集。校驗矩陣中長度為4的環(huán)表現(xiàn)形式如圖1所示,則圍長至少為6的LDPC碼的校驗矩陣中不含圖1所示的環(huán)。

圖1 環(huán)長為4的停止集

校驗矩陣中長度為6的環(huán)表現(xiàn)形式如圖2所示,則圍長至少為8的LDPC碼的校驗矩陣中不含圖1和圖2所示的環(huán)。

圖2 環(huán)長為6的停止集

校驗矩陣中長度為8的環(huán)表現(xiàn)形式較多,本文只列出其中一部分,如圖3所示。在構(gòu)造圍長至少為10的LDPC碼時,應(yīng)避免其校驗矩陣中含圖1、圖2或圖3所示的環(huán)。

圖3 環(huán)長為8的部分停止集

3 本文構(gòu)造方法

定義矩陣

(1)

式中:J,L均為正整數(shù),且J≥3,L≥3;a0,a1,…,aL-1為滿足 0≤a0

將矩陣中ai·j(i=0,…,L-1;j=0,…,J-1)轉(zhuǎn)換為大小為P×P的循環(huán)置換矩陣I(ai·j),ai·j(modP)為單位陣I循環(huán)右移的位置。轉(zhuǎn)換后得到的新矩陣表示為

(2)

式中:pj,i=ai·j(0≤j≤J-1,0≤i≤L-1)。

維數(shù)為J×L的矩陣H即為本文設(shè)計的校驗矩陣,矩陣E稱為校驗矩陣H的基矩陣。

文獻(xiàn)[11]中給出了LDPC碼校驗矩陣中含有環(huán)長為2m(m>1)的環(huán)的條件,由此可得定理1。

定理1:準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼的校驗矩陣H包含環(huán)長為2m的環(huán)的充分必要條件是

(3)

式中:0≤jk≤J-1,jk≠jk+1,jm=j0,0≤ik≤L-1。

依據(jù)此定理,式(2)所示的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼的校驗矩陣的環(huán)長至少為10的充分必要條件是

ai0j0-ai0j1+ai1j1-ai1j0≠0(modP)

(4)

ai0j0-ai0j1+ai1j1-ai1j2+ai2j2-ai2j0≠0(modP)

(5)

ai0j0-ai0j1+ai1j1-ai1j2+ai2j2-ai2j3+

ai3j3-ai3j0≠0(modP)

(6)

式中:0≤j0,j1,j2,j3≤J-1,0≤i0,i1,i2,i3≤L-1。

式(4)保證了校驗矩陣中無環(huán)長為4的環(huán),式(5)保證了無環(huán)長為6的環(huán),式(6)保證了無環(huán)長為8的環(huán)。因此,通過式(4)~式(6)構(gòu)造的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼的校驗矩陣的環(huán)長至少為10。

綜上所述,本文給出搜索S={a0,a1,…,aL-1}的具體步驟如下:

步驟1),初始化S={a0},a0為非負(fù)整數(shù),i=0。

步驟2),令Y=ai。

步驟3),令Y=Y+1,k=0,…,i,ai+1=Y,代入式(1),計算E(a0,…,ai,ai+1)是否滿足式(4),若滿足,則表明其中不含4環(huán),執(zhí)行下一步驟;若不滿足,則表明其中含4環(huán),重復(fù)步驟3)。

步驟4),計算E(a0,…,ai,ai+1)是否滿足式(5),若滿足,則表明其中不含6環(huán),執(zhí)行下一步驟;若不滿足,則表明其中含6環(huán),跳轉(zhuǎn)至步驟3)。

步驟5),計算E(a0,…,ai,ai+1)是否滿足式(6),若滿足,則表明其中不含8環(huán),執(zhí)行下一步驟;若不滿足,則表明其中含8環(huán),跳轉(zhuǎn)至步驟3)。

步驟6),S=S∪Y,i=i+1。若i

給定參數(shù)J,L,a0,通過上述搜索算法可以得到本文的基矩陣參數(shù)a0,a1,…,aL-1,進(jìn)而由式(2)構(gòu)造出環(huán)長至少為10的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼。由搜索過程可知,矩陣參數(shù)a0,a1,…,aL-1不是唯一的,也說明構(gòu)造方法是靈活的。

通過上述方法構(gòu)造的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼不是滿秩的,實際上,通過循環(huán)置換矩陣構(gòu)造的碼字都存在這樣的問題[11-13]。為使H滿秩,常用的方法是設(shè)計掩蔽矩陣M,M和E(a0,…,aL-1)具有相同的維數(shù),M中的0元素對應(yīng)的H中相應(yīng)位置用P×P的全0陣替代,其余不變。經(jīng)此變換后得到的校驗矩陣H′滿秩,且滿足環(huán)長至少為10。

定理2:掩蔽矩陣M滿秩是H′滿秩的必要條件。

證明:假設(shè)M為非滿秩矩陣,不失一般性,令M中第i行和第j行之和等于第k行。由M和H′的對應(yīng)關(guān)系可知H′中第(i-1)P+1行至第iP行,第(j-1)P+1至jP行之和,等于(k-1)P+1行至第kP行之和,H′不滿秩。因此,M滿秩是H′滿秩的必要條件。得證。

由此,在構(gòu)造LDPC碼時,首先根據(jù)本文前述方法構(gòu)造出如式(2)所示的校驗矩陣;然后,構(gòu)造滿秩矩陣M,M的維數(shù)通常較小,易于構(gòu)造;最后,用M對校驗矩陣進(jìn)行掩蔽,并檢測新矩陣是否滿秩,若不滿秩則重新構(gòu)造滿秩矩陣M。

4 仿真結(jié)果與分析

例1:取J=4,L=5,P=300,掩蔽矩陣M如式(7),構(gòu)造出N=1 500,K=300的環(huán)長至少為10的滿秩準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼。與文獻(xiàn)[12]構(gòu)造的J=4,L=5,P=300,即同等碼長、碼率的環(huán)長至少為8的滿秩準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼字的性能比較如圖4所示。仿真中均采用BP譯碼算法[15],最大迭代次數(shù)均設(shè)置為100次。

(7)

圖4 本文構(gòu)造方法與文獻(xiàn)[12]構(gòu)造方法性能比較

例2:取J=3,L=5,P=155,掩蔽矩陣M如式(8),構(gòu)造出N=775,K=465的環(huán)長至少為10的滿秩準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼。與文獻(xiàn)[14]構(gòu)造的J=3,L=5,N=775,K=459,環(huán)長至少為10的LDPC碼字的性能比較如圖5所示。仿真條件同上。

(8)

圖5 本文構(gòu)造方法與文獻(xiàn)[14]構(gòu)造方法性能比較

圖4顯示本文構(gòu)造的碼字性能明顯優(yōu)于文獻(xiàn)[12]構(gòu)造的碼字性能,主要是本文構(gòu)造的碼字環(huán)長至少為10,而后者最小環(huán)長為8。由此也可以看出環(huán)長對碼字的性能有影響。圖5顯示本文構(gòu)造的碼字與文獻(xiàn)[14]構(gòu)造的碼字性能相當(dāng),兩者均是環(huán)長至少為10的LDPC碼,然而文獻(xiàn)[14]構(gòu)造出的碼字并不是嚴(yán)格準(zhǔn)循環(huán)的,這在實際應(yīng)用中會增加譯碼復(fù)雜度。

為進(jìn)一步對比本文構(gòu)造的準(zhǔn)循環(huán)碼字與非嚴(yán)格準(zhǔn)循環(huán)碼字的譯碼復(fù)雜度,基于例2中本文和文獻(xiàn)[14]構(gòu)造的2種碼字,在Altera Stratix II EP2S60F1020I4芯片上,通過Verilog編程、ModelSim仿真,實現(xiàn)譯碼器的硬件仿真,譯碼器資源消耗及處理時延如表1所示。

表1 兩種方法構(gòu)造的碼字的譯碼復(fù)雜度對比

方法ALUT/個內(nèi)存/bit迭代一次所需時鐘周期文獻(xiàn)[14]862457367136本文算法658340269112

從表中可以看出,本文方法構(gòu)造的準(zhǔn)循環(huán)碼字無論在資源消耗還是處理時延上均優(yōu)于文獻(xiàn)[14]中構(gòu)造的非嚴(yán)格準(zhǔn)循環(huán)碼字,即本文方法構(gòu)造的碼字更易于工程實現(xiàn)。

5 小結(jié)

本文在前人研究的基礎(chǔ)上,提出了一類環(huán)長至少為10的滿秩準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼構(gòu)造方法,仿真表明該類碼字性能優(yōu)異。本文的構(gòu)造方法進(jìn)一步擴(kuò)展了LDPC優(yōu)良碼字的可選擇性,具有一定的工程應(yīng)用價值。

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范文同(1983— ), 博士生,主研協(xié)同通信;

馬林華(1963— ), 教授,主要研究方向為無線通信技術(shù);

林志國(1986— ), 博士生,主研信道編解碼、調(diào)制解調(diào)技術(shù)研究。

責(zé)任編輯:閆雯雯

A Class of QC-LDPC Codes With Girth at Least 10

FAN Wentong1a, MA Linhua1a, LIN Zhiguo1b, ZOU Haoyan2, TIAN Yu3

(1a.AeronauticsandAstronauticsEngineeringCollege;1b.EquipmentManagementandSafetyEngineeringCollege,AFEU,Xi’an710051,China;2.PLAMilitaryRepresentativeOfficeinXi’anAircraftIndustryCorporation,Xi’an710089,China;3.Unit95876ofthePeople’sLiberationArmy,GansuZhangye734100,China)

Aiming at extending the construction methods of quasi-cyclic low-density parity-check (QC-LDPC) codes with good performance and easy applications, a scheme for constructing a class of QC-LDPC codes with girth at least 10 is proposed. First, based on a basis matrix and the 2mcriterion, parity-check matrices with girth at least 10 are constructed. Then, these matrices are transformed with masking matrices. Finally, full rank QC-LDPC codes are obtained. Theory analysis and simulation results show that the construction of these QC-LDPC codes are flexible and they perform very well over the additive white Gaussian noise (AWGN) channel.

communication; girth; full rank; QC-LDPC codes

TN911.22

A

10.16280/j.videoe.2015.19.015

2015-05-24

【本文獻(xiàn)信息】范文同,馬林華,林志國,等.一類環(huán)長至少為10的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼[J].電視技術(shù),2015,39(19).

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