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光通信中纠错码在乘性噪声信道下译码性能分析
引用本文:向劲松,马圣明,刘群,杨松,刘飞.光通信中纠错码在乘性噪声信道下译码性能分析[J].重庆邮电大学学报(自然科学版),2013,25(6):762-767.
作者姓名:向劲松  马圣明  刘群  杨松  刘飞
作者单位:重庆邮电大学 光纤通信技术重点实验室,重庆 400065;;重庆邮电大学 光纤通信技术重点实验室,重庆 400065;;重庆邮电大学 通信软件技术研究所,重庆 400065;重庆邮电大学 光纤通信技术重点实验室,重庆 400065;;重庆邮电大学 光纤通信技术重点实验室,重庆 400065;
基金项目:国家自然科学基金(61071117,61275077);重庆市科委自然科学基金 (CSTC2010BB2413,CSTC2008B2414);重庆市教委自然科学基金(KJ130515)
摘    要:针对经典的基于加性高斯白噪声(additive white Gaussian noise, AWGN)模型下的软判决译码算法不适用于光通信乘性噪声信道的问题,分析了雪崩光电二极管(avalanche photodiode,APD)接收机和掺铒光纤放大器(erbium-doped fiber amplifier,EDFA)接收机信道的非对称特性。仿真结果表明,乘性噪声信道的非对称特性可用发送“1”,“0”码的标准差之比来衡量,且两者比值越大,说明信道的非对称性越强。接着分别给出卷积码、Turbo码和低密度奇偶校验码(low-density parity-check,LDPC)码在乘性噪声信道下的译码方法,并仿真了纠错码在非对称高斯模型下的译码性能和在AWGN模型下的译码性能差异。仿真结果表明,译码算法做相应的修正后,纠错码在2种信道模型下皆具有较好的净编码增益,同时在非对称高斯模型下的译码性能要优于在AWGN模型下的译码性能。

关 键 词:光通信  乘性噪声信道  纠错码(ECC)  前置掺铒光纤放大器接收机  雪崩光电二极管接收机
收稿时间:2012/12/15 0:00:00
修稿时间:2013/10/23 0:00:00

Decoding performance analysis of error correcting codes in optical communication with multiplicative noise channel
XIANG Jingsong,MA Shengming,LIU Qun,YANG Song and LIU Fei.Decoding performance analysis of error correcting codes in optical communication with multiplicative noise channel[J].Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications,2013,25(6):762-767.
Authors:XIANG Jingsong  MA Shengming  LIU Qun  YANG Song and LIU Fei
Institution:Key Lab. of Optical Fiber Communications Technology, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, P.R.China;;Key Lab. of Optical Fiber Communications Technology, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, P.R.China;;Resrarch Institute of Communication Software Technology, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, P.R.China;;Key Lab. of Optical Fiber Communications Technology, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, P.R.China;;Key Lab. of Optical Fiber Communications Technology, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, P.R.China;
Abstract:
Keywords:optical communication  multiplicative noise channel  error correcting code (ECC)  pre-erbium-doped fiber amplifier (EDFA) receiver  avalanche photodiode (APD) receiver
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