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低速率水声数字语音通信系统研究及实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 背景与研究意义第11-12页
    1.2 水声语音通信的研究进展与现状第12-17页
        1.2.1 国外研究进展第13-15页
        1.2.2 国内研究进展第15-17页
    1.3 研究内容第17-18页
第二章 水声信道特点及信道模型第18-29页
    2.1 海洋的声学特性第18-23页
        2.1.1 海洋中的声速第18-20页
        2.1.2 传播损失第20-21页
        2.1.3 海洋噪声第21-23页
    2.2 浅海水声信道的主要特点第23-25页
        2.2.1 起伏与多途效应第23-24页
        2.2.2 多普勒频移第24-25页
    2.3 水声信道模型第25-28页
        2.3.1 BELLHOP模型简介第25页
        2.3.2 信道冲激响应第25-26页
        2.3.3 本文仿真所用信道模型第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 水声语音通信系统中的关键技术第29-49页
    3.1 低速率语音编码技术第29-33页
        3.1.1 MELPe编码算法原理第30-32页
        3.1.2 MELPe译码算法原理第32-33页
    3.2 跳频技术第33-45页
        3.2.1 基本原理第34页
        3.2.2 跳频图案设计第34-42页
            3.2.2.1 m序列第36-38页
            3.2.2.2 混沌序列第38-42页
        3.2.3 MFSK调制与解调第42-43页
        3.2.4 同步技术第43-45页
    3.3 性能仿真实验第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 水声语音通信系统的DSP实现第49-63页
    4.1 系统整体硬件实现方案第49-50页
    4.2 DSP数字处理板设计第50-51页
        4.2.1 OMAP-L138数字处理器第50-51页
        4.2.2 TLV320AIC3106音频芯片第51页
    4.3 模拟信号板设计第51-59页
        4.3.1 电源模块第51-53页
        4.3.2 功率放大与阻抗匹配电路第53-57页
        4.3.3 前置放大与滤波电路第57-59页
    4.4 系统软件设计第59-61页
        4.4.1 程序的整体框架第59-60页
        4.4.2 调制发射程序第60-61页
        4.4.3 接收解调程序第61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 系统实验验证与结果分析第63-73页
    5.1 信道冲激响应测试第65-67页
    5.2 文本、图像传输测试第67-69页
    5.3 语音通信测试第69-71页
        5.3.1 音频线路输入第69-70页
        5.3.2 麦克风输入第70-71页
    5.4 实验结果分析第71-72页
    5.5 本章小结第72-73页
第六章 总结和展望第73-75页
    6.1 本文的工作总结第73页
    6.2 研究展望第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-80页
附录 水声语音通信系统样机照片第80页

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