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多用户水声FH-MFSK通信技术理论与实现研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究的背景和意义第10页
    1.2 水声跳频通信技术发展历史和研究现状第10-12页
    1.3 本论文的主要研究内容第12-14页
第2章 水声跳频通信技术第14-30页
    2.1 跳频通信技术第14-17页
        2.1.1 跳频基本理论第14-15页
        2.1.2 跳频图案生成方法第15-16页
        2.1.3 跳频调制参数制约关系第16-17页
    2.2 纠错码理论第17-26页
        2.2.1 卷积码第17-21页
            2.2.1.1 卷积码编码第17-18页
            2.2.1.2 Viterbi译码算法第18-20页
            2.2.1.2 MAP译码算法第20-21页
        2.2.2 LDPC码第21-25页
        2.2.3 多元LDPC码第25-26页
    2.3 松花湖试验分析第26-29页
        2.3.1 试验环境及设备第26-27页
        2.3.2 信号处理第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 多用户跳频通信技术第30-49页
    3.1 多用户跳频图案设计第30-31页
    3.2 跳频多用户同步第31-35页
        3.2.1 跳频信号同步第31-32页
        3.2.2 短时傅里叶变换第32-33页
        3.2.3 Goertzel算法第33-34页
        3.2.4 跳频多用户同步综述第34-35页
    3.3 恒虚警概率检测第35-37页
    3.4 跳频信号多普勒估计第37-39页
    3.5 系统性能分析第39-48页
        3.5.1 CFAR检测仿真分析第39-41页
        3.5.2 外场试验分析第41-48页
            3.5.2.1 试验说明第41-42页
            3.5.2.2 多用户检测算法分析第42-46页
            3.5.2.3 译码性能分析第46-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 水声通信网跳频FSK物理层设计第49-64页
    4.1 硬件平台第49-52页
        4.1.1 OMAP-L138芯片第49页
        4.1.2 EDMA3第49-51页
        4.1.3 McBSP第51页
        4.1.4 GPIO第51-52页
        4.1.5 核间通信第52页
    4.2 系统方案设计第52-55页
        4.2.1 数据发射第52页
        4.2.2 数据采集第52-53页
        4.2.3 信号处理第53页
        4.2.4 与ARM交互第53页
        4.2.5 工作逻辑设计第53-55页
    4.3 算法实现与优化第55-59页
        4.3.1 FH-MFSK调制第55-56页
        4.3.2 多用户检测、帧同步第56-58页
        4.3.3 信道编码、译码器第58-59页
        4.3.4 校验器第59页
        4.3.5 多普勒估计与补偿第59页
    4.4 水声通信网试验第59-63页
        4.4.1 外场试验说明第60页
        4.4.2 松花湖试验数据处理第60-63页
    4.5 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第69-70页
致谢第70页

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