水声扩频通信中的RAKE接收技术仿真研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
·水声通信的意义和发展 | 第11页 |
·RAKE 接收的应用和现状 | 第11-13页 |
·本论文的主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 水声扩频通信系统 | 第14-24页 |
·浅海水声信道 | 第14-16页 |
·水声信道的传输特性 | 第14页 |
·水声信道模型 | 第14-16页 |
·直接序列扩展频谱技术 | 第16-19页 |
·直扩系统的组成 | 第16-17页 |
·扩频码理论 | 第17-18页 |
·性能指标 | 第18-19页 |
·直扩系统分析 | 第19-22页 |
·直扩系统的调制 | 第19-20页 |
·直扩系统的相干解调 | 第20-21页 |
·直扩系统的相关接收 | 第21-22页 |
·抗多径干扰分析 | 第22页 |
·信道编码技术 | 第22-23页 |
·本章小节 | 第23-24页 |
第3章 RAKE 接收及其关键技术研究 | 第24-41页 |
·分集接收技术 | 第24-25页 |
·分集技术的分类 | 第24-25页 |
·RAKE 接收技术原理和结构 | 第25-27页 |
·RAKE 接收基本原理 | 第25-26页 |
·RAKE 接收机结构及框图 | 第26-27页 |
·同步技术 | 第27-33页 |
·帧同步 | 第27-29页 |
·扩频码跟踪 | 第29-30页 |
·载波同步 | 第30-33页 |
·多普勒估计与补偿 | 第33-36页 |
·多普勒估计与补偿原理 | 第33-34页 |
·多普勒估计与补偿方法 | 第34-36页 |
·信道估计 | 第36-39页 |
·信道估计技术分类 | 第36-37页 |
·信道多径搜索 | 第37-38页 |
·自适应信道估计 | 第38-39页 |
·信号合并 | 第39-40页 |
·信号合并的表达式 | 第39-40页 |
·信号合并准则 | 第40页 |
·本章小节 | 第40-41页 |
第4章 RAKE 接收机性能仿真 | 第41-54页 |
·水声直扩通信系统仿真模型 | 第41-42页 |
·发射与接收信号仿真分析 | 第42-44页 |
·发射端信号特性 | 第42-43页 |
·接收端信号特性 | 第43-44页 |
·直扩系统性能仿真 | 第44-46页 |
·RAKE 接收技术性能仿真分析 | 第46-51页 |
·多径选择方式对系统性能的影响 | 第46-47页 |
·抽头数量对系统性能的影响 | 第47-48页 |
·合并方式对系统性能的影响 | 第48-50页 |
·扩频码长度对系统性能的影响 | 第50-51页 |
·抗多普勒频移的能力 | 第51-53页 |
·多普勒频移的影响 | 第51-52页 |
·多普勒频移补偿对系统性能的改善 | 第52-53页 |
·本章小节 | 第53-54页 |
第5章 RAKE 接收机的水池实验分析 | 第54-66页 |
·水池实验概述 | 第54页 |
·实验系统参数及帧结构 | 第54-55页 |
·系统参数 | 第54-55页 |
·数据帧结构 | 第55页 |
·实验装置 | 第55-57页 |
·水池实验结果分析 | 第57-65页 |
·信道特性分析 | 第57-58页 |
·RAKE 接收机性能实验分析 | 第58-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72页 |