波束形成技术及其在水声通信中的应用研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 水声信道和水声通信系统构架 | 第13-15页 |
| 1.2.1 水声信道 | 第13-15页 |
| 1.2.2 典型水声通信系统构架 | 第15页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| 1.3.1 水声通信技术的国内外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3.2 波束形成技术的国内外研究现状 | 第17-19页 |
| 1.4 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
| 第二章 波束形成和OFDM水声通信技术 | 第21-38页 |
| 2.1 引言 | 第21页 |
| 2.2 波束形成技术 | 第21-25页 |
| 2.2.1 阵列信号模型 | 第21-23页 |
| 2.2.2 常规波束形成 | 第23-25页 |
| 2.2.3 MVDR波束形成 | 第25页 |
| 2.3 OFDM水声通信技术 | 第25-29页 |
| 2.3.1 OFDM的基本原理 | 第25-27页 |
| 2.3.2 OFDM水声通信系统模型 | 第27-28页 |
| 2.3.3 OFDM水声通信系统的主要功能模块 | 第28-29页 |
| 2.4 波束形成的仿真分析 | 第29-33页 |
| 2.5 OFDM水声通信的仿真分析 | 第33-37页 |
| 2.5.1 OFDM水声通信系统设计 | 第33-34页 |
| 2.5.2 OFDM水声通信系统仿真分析 | 第34-37页 |
| 2.6 本章小结 | 第37-38页 |
| 第三章 宽带MVDR波束形成 | 第38-56页 |
| 3.1 引言 | 第38页 |
| 3.2 宽带非相干MVDR波束形成 | 第38-41页 |
| 3.2.1 WICMV的算法原理 | 第38-40页 |
| 3.2.2 WICMV的性能分析 | 第40-41页 |
| 3.3 导向最小方差波束形成 | 第41-45页 |
| 3.3.1 STMV的算法原理 | 第41-43页 |
| 3.3.2 STMV的性能分析 | 第43-45页 |
| 3.4 改进STMV波束形成 | 第45-49页 |
| 3.4.1 改进STMV算法原理 | 第45-47页 |
| 3.4.2 改进STMV算法的性能分析 | 第47-49页 |
| 3.5 仿真分析 | 第49-55页 |
| 3.6 本章小结 | 第55-56页 |
| 第四章 波束形成在OFDM水声通信中的应用 | 第56-68页 |
| 4.1 引言 | 第56页 |
| 4.2 波束形成OFDM水声通信结构 | 第56-58页 |
| 4.3 波束形成OFDM水声通信模型 | 第58-60页 |
| 4.3.1 CBF-OFDM水声通信 | 第58页 |
| 4.3.2 STMV-OFDM水声通信 | 第58-59页 |
| 4.3.3 改进STMV-OFDM水声通信 | 第59-60页 |
| 4.4 基于波束形成的OFDM水声通信系统 | 第60-61页 |
| 4.5 仿真分析 | 第61-67页 |
| 4.6 本章小结 | 第67-68页 |
| 第五章 总结和展望 | 第68-70页 |
| 5.1 全文总结 | 第68-69页 |
| 5.2 后续研究工作 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第74页 |