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基于Chirp载波扩频正交性的水声通信系统研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
    1.3 主要研究内容第16-18页
第2章 水声信道特性及模型分析第18-44页
    2.1 引言第18页
    2.2 水声信道物理特性第18-22页
        2.2.1 海洋噪声第18-19页
        2.2.2 路径损耗和阴影衰落第19-20页
        2.2.3 多径和多普勒效应第20-22页
    2.3 常用水声信道模型第22-43页
        2.3.1 物理信道模型第24-36页
        2.3.2 随机统计模型第36-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 水声信号及信道分析第44-72页
    3.1 引言第44页
    3.2 宽带水声信号时频分析第44-58页
        3.2.1 Chirp信号与分数阶Fourier变换第45-50页
        3.2.2 基于FRFT的GWT时频分析第50-58页
    3.3 水声倍道估计第58-71页
        3.3.1 基于FRFT的信道估计第59-64页
        3.3.2 基于匹配相关的信道估计第64-67页
        3.3.3 算法性能仿真及分析第67-71页
    3.4 本章小结第71-72页
第4章 Chirp载波的循环移位扩频通信第72-102页
    4.1 引言第72页
    4.2 Chirp载波的循环移位扩频原理第72-77页
        4.2.1 Chirp载波的循环移位特性第72-75页
        4.2.2 Chirp载波的斜率正交性第75-77页
    4.3 通信系统方案设计第77-85页
        4.3.1 MFSK-Chirp-CSK通信系统第77-81页
        4.3.2 多用户通信系统第81-85页
    4.4 系统性能仿真及分析第85-99页
        4.4.1 AWGN信道第85-93页
        4.4.2 多径信道第93-99页
    4.5 本章小结第99-102页
第5章 总结和展望第102-104页
    5.1 主要工作和创新第102-103页
    5.2 下一步研究工作第103-104页
参考文献第104-108页
论文发表情况及项目参与第108-110页
致谢第110页

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