1.极化码高阶调制系统中一种新颖的比特映射方法,其特征在于:针对极化码与高阶调制简单结合后系统性能基本没有提高的问题,将极化码作为比特交织编码调制(Bit‑Interleaved Coded Modulation,BICM)系统的分量码,结合极化码的信道极化和串行抵消(Successive Cancellation,SC)译码的原理,以及高阶调制下调制器对等效信道的不均等保护,提出了一种新颖的比特映射方法。
2.根据权利1要求所述的极化码高阶调制系统中一种新颖的比特映射方法,具体包括以下步骤:
步骤一:信道可靠性估计。选定待设计的极化码码长N和信息比特数K,利用高斯近似法计算每一个分裂信道的可靠度衡量参数,依据信道可靠度由高到低对所有分裂信道进行排序,得到排序后的分裂信道位置索引值序列步骤二:确定信息比特集合。选择前K个可靠度最大的分裂信道,也就是 中前K个索引值所对应的分裂信道放置信息比特,剩下的N‑K个分裂信道放置冻结比特(全“0”比特),比特混合后得到信源比特序列
步骤三:极化码编码。将信源比特序列 放入极化码编码器中,得到编码后的码字序列m
步骤四:对BICM系统等效子信道进行可靠度排序。使用M=2阶调制的BICM系统的信道可以等效为m个平行的二进制信道,对应系统中一个调制符号的m个组成比特:{C1,C2,…,Cm}。计算出m个等效子信道的互信息,互信息越高,则表示该子信道越可靠。根据等效子信道的互信息高低,将m个子信道按可靠度由高到低排序得到{C′1,C′2,…,C′m}。
步骤五:划分 将排序后的索引值序列 按照一个符号中的比特数划分为m个子集:{PO1,PO2,…,POm},大小均为N/m。其中PO1包含N/m个最可靠的分裂信道位置索引,POm包含最不可靠的N/m个分裂信道位置索引。
步骤六:比特映射调制。每进行一次调制时,从步骤五中划分的m个子集中各选取一个元素,将元素对应的m个位置索引值处的比特组成一个传输符号,然后将传输符号送入信道进行传输。
3.根据权利2要求所述的极化码高阶调制系统中一种新颖的比特映射方法,其中步骤六中比特映射的具体方法为:
步骤四中对BICM系统信道的m个等效子信道进行了可靠度降序排序得到{C′1,C′2,…,C′m},步骤五中则将按可靠度降序排序后的索引值序列 划分为m个子集:{PO1,PO2,…,POm}。在进行比特映射时,对于1≤k≤m,POk为等效信道C′k即调制符号第C′k位上传输的码字比特的索引值子集。每一次调制时,从POk中第一个元素开始依次取出一个元素,将该元素对应的位置索引处的比特放置到传输符号的第C′k位上,直到从m个子集中选取m个比特组成一个调制符号。