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基于ARQ的数字通信系统纠检错方法

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  中文摘要

  近年来,随着计算机技术和通信技术的飞速发展,ARQ(自动请求重发)差错控制技术的研究和应用取得了巨大的发展,ARQ差错控制技术应用也越来越广泛。大部分通信应用都需要实时传送数据。在通信过程,ARQ传送中,吞吐率和时延是两个主要的性能指标。一般来说,当码字无错接收时,吞吐率是和传送时延是互相矛盾的。

  在本文的绪论部分,就ARQ技术的背景和发展现状做了介绍;在本文的第二章,首先介绍了ARQ技术的主要类型及其工作原理,并对三种基本型ARQ进行信道利用率分析。第三章,提出了两种改进型停止等待ARQ,一种是使用大数判决算法对基本型停止等待型ARQ进行改进,另一种是使用大数判决算法对Moeneclaey型停止等待ARQ进行改进,使改进型适用于传输性能较差的通信环境。在第四章介绍了一种自适应性连续型ARQ方案;在进行长距离通信时,通信系统根据对信道传输性能的估计结果,在两种不同的连续型ARQ(Go-Back-N)型ARQ和Moeneclacy连续型ARQ)之间来回转换,从而取得了比采用单一类型的连续型ARQ方案高得多的链路利用效率。最后,给出了全文内容的总结。

  关键词:自动请求重发, 吞吐效率,大数判决法

目录


第一章 绪论 1
1.1 研究背景  1
1.2 ARQ技术的发展历史 1
1.3 本文的主要工作和内容安排 2
1.4 小结 3
第二章 ARQ的理论 4
2.1 ARQ的类型及其工作原理 4
2.1.1 引言 4
2.1.2 ARQ技术的原理 4
2.2 ARQ的主要类型及其工作过程 5
2.2.1 停止等待型ARQ 5
2.2.2 退N步重传型ARQ 5
2.2.3 选择重传型ARQ 6
2.3 三种ARQ的信道利用率比较 7
2.4 小结 9
第三章 两种改进型停止等待ARQ方案 10
3.1 引言 10
3.2 大数判决算法 10
3.3 一种改进型停止等待ARQ  12
3.4 Moeneclaey 停止等待型ARQ 13
3.5 改进型Moeneclaey 停止等待型ARQ 14
3.6 改进型方案和原方案间的性能比较 14
3.7 小结 15
第四章  一种自适应连续型ARQ方案 17
4.1 引言 17
4.2 Markov 错误转移矩阵 17
4.3 Go-Back-N型ARQ的性能 18
4.4 Moeneclaey 连续型ARQ 19
4.4.1 Moeneclaey 连续型ARQ的原理 19
4.4.2 Moeneclaey 连续型ARQ的性能 20
4.5 自适应性连续型ARQ方案 20
4.5.1 自适应性连续型ARQ的原理 20
4.5.2 自适应性连续型ARQ的性能 22
4.5.3 Markov错误转移矩阵中参数的估计 24
4.5.4 自适应ARQ的工作流程 24
4.6 小结 25
总结 26
致谢 27
参考文献 28

 

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