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水声数字通信系统研究

第一章 绪论第1-12页
 1.1 引言第8-9页
 1.2 水声通信的发展及现状第9-10页
 1.3 本论文研究的主要内容第10-12页
第二章 水声信道特性及水声数字通信体制研究动态第12-22页
 2.1 概述第12页
 2.2 水声信道特性第12-15页
  2.2.1 水声传播模型第12-13页
  2.2.2 水声信道的多径传播第13-14页
  2.2.3 水声信道的衰落效应第14-15页
 2.3 水声数字通信体制研究动态第15-21页
  2.3.1 简单的通信体制第15页
  2.3.2 频率分割通信体制第15-17页
  2.3.3 波形时延差编码(PDS)通信体制第17-20页
  2.3.4 信道自适应均衡通信体制第20页
  2.3.5 现有通信体制的缺点第20-21页
  2.3.6 水声通信体制的发展趋势第21页
 2.4 本章小节第21-22页
第三章 数字调制系统的调制原理第22-41页
 3.1 概述第22-23页
 3.2 数字振幅调制第23-27页
  3.2.1 二进制数字振幅键控(2ASK)第23-25页
  3.2.2 多进制数字振幅键控(MASK)第25-27页
   3.2.2.1 MASK信号的表示式第25页
   3.2.2.2 MASK信号的带宽及频带利用率第25-26页
   3.2.2.3 MASK信号的调制方法第26页
   3.2.2.4 MASK信号的特点第26-27页
 3.3 数字频率调制第27-31页
  3.3.1 二进制数字频移键控(2FSK)第27-28页
  3.3.2 2FSK信号的功率谱及带宽第28页
  3.3.3 多进制数字频移键控(MFSK)调制第28-29页
  3.3.4 MFSK信号的带宽及频带利用率第29-30页
  3.3.5 MFSK信号的特点第30-31页
 3.4 数字相位调制第31-36页
  3.4.1 绝对相移和相对相移第31-32页
  3.4.2 2PSK信号的产生第32-33页
  3.4.3 2PSK信号的解调第33-34页
  3.4.4 2DPSK信号的产生第34页
  3.4.5 二进制相移信号的功率谱及带宽第34-35页
  3.4.6 2PSK与2DPSK系统的比较第35页
  3.4.7 多进制数字相移键控(MPSK与MDPSK)第35页
  3.4.8 多相制的表达式第35-36页
  3.4.9 多相制信号的产生第36页
 3.5 数字调制系统性能比较第36-39页
  3.5.1 二进制数字调制系统的性能比较第36-38页
  3.5.2 多进制数字调制系统的性能比较第38-39页
 3.6 调制与解调方式的选择第39-40页
 3.7 本章小结第40-41页
第四章 数字调制系统的实现及试验第41-62页
 4.1 华远HY-8110双通道波形发生器板简介第41-43页
  4.1.1 华远HY-8110板的性能第41页
  4.1.2 华远HY-8110板的原理概述第41-42页
  4.1.3 华远HY-8110板的通道1、通道2的数据格式第42页
  4.1.4 华远HY-8110板内地址分配第42页
  4.1.5 华远HY-8110板的软件编程步骤第42-43页
 4.2 华远HY-8110板数字调制系统的实现第43-56页
  4.2.1 数字调制系统软件实现的流程图第44-46页
  4.2.2 数字调制系统软件执行第46-56页
 4.3 试验第56-57页
 4.4 试验数据的获得第57-61页
 4.5 本章小结第61-62页
第五章 同相正交环法BPSK解调的电路实现第62-79页
 5.1 概述第62-63页
 5.2 同相正交环法BPSK解调原理第63-65页
 5.3 BPSK解调的椭圆带通滤波器电路设计第65-73页
 5.4 宽带90°相移网络电路设计第73-75页
 5.5 压控振荡器(VCO)电路设计第75-77页
 5.6 鉴相器、环路滤波器和低通滤波器电路设计第77-78页
 5.7 本章小结第78-79页
第六章 全文总结第79-81页
参考文献第81-84页
附录A 数字调制系统软件实现的C代码(BPSK为例)第84-87页
附录B 获得试验电压数据的C代码第87-91页
致谢第91页

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