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基于单载波频域迭代均衡的高速水声通信系统设计与技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 高速水声通信研究背景及发展历程第10-13页
        1.1.1 高速水声通信研究背景第10-11页
        1.1.2 高速水声通信发展历程第11-13页
    1.2 SC-FDE在高速水声通信系统中的研究第13-15页
        1.2.1 SC-FDE的应用优势第13-14页
        1.2.2 SC-FDE的发展趋势第14-15页
    1.3 论文研究内容及结构安排第15-16页
第二章 水声信道特性研究第16-26页
    2.1 水声信道的带宽受限第16-18页
    2.2 水声信道的自然噪声第18-20页
    2.3 水声信道的多径效应第20-23页
    2.4 水声信道的多普勒效应第23-25页
    2.5 水声信道的时变特性第25页
    2.6 本章总结第25-26页
第三章 SC-FDE在高速水声通信中的应用和设计第26-41页
    3.1 SC-FDE系统模型和设计第27-30页
        3.1.1 SC-FDE系统模型第27-28页
        3.1.2 SC-FDE帧结构设计第28-29页
        3.1.3 SC-FDE参数设计第29-30页
    3.2 SC-FDE数学模型描述第30-33页
    3.3 SC-FDE线性均衡第33-36页
        3.3.1 线性迫零均衡(ZF均衡)第33-34页
        3.3.2 线性最小均方误差均衡(MMSE均衡)第34-36页
    3.4 SC-FDE非线性均衡第36-40页
        3.4.1 SC-FDE非线性均衡的系统模型第37-38页
        3.4.2 SC-FDE非线性均衡的均衡系数第38-40页
    3.5 总结第40-41页
第四章 SC-IFDE在高速水声通信中的系统设计第41-56页
    4.1 SC-IFDE系统模型第42-43页
    4.2 SC-IFDE数学模型第43-47页
        4.2.1 符号估计方法第44-45页
        4.2.2 均衡系数计算第45-46页
        4.2.3 对数似然比计算第46-47页
    4.3 信道跟踪第47-51页
        4.3.1 信道跟踪框架第48-49页
        4.3.2 信道估计方法第49-51页
    4.4 信道跟踪与迭代均衡系统第51-53页
    4.5 信道跟踪与迭代均衡系统改进第53-55页
    4.6 总结第55-56页
第五章 SC-IFDE水声通信实验结果研究第56-67页
    5.1 水声通信实验介绍第56-59页
    5.2 信道估计和信道跟踪结果研究第59-61页
    5.3 SC-IFDE均衡效果研究第61-66页
        5.3.1 迭代次数与均衡效果关系的研究第61-64页
        5.3.2 三种均衡方式的效果对比研究第64-66页
    5.4 总结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 本文的主要工作和贡献第67-68页
    6.2 下一步的研究方向第68-69页
参考文献第69-72页
附录第72-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间发表的学术论文目录第74页

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