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浅海水声数字语音通信系统研究

第1章 绪论第1-15页
 1.1 课题的研究意义和选题背景第10-11页
 1.2 国内外水声通信的现状第11-13页
  1.2.1 国内水声通信的现状第11页
  1.2.2 国外水声通信的现状第11-13页
 1.3 论文主要工作第13-15页
第2章 水声数字通信系统的组成第15-18页
 2.1 水声数字通信系统的结构组成第15-17页
  2.1.1 发送端基本模块及其功能第16页
  2.1.2 信道基本特性第16页
  2.1.3 接收端基本模块及其功能第16-17页
 2.2 本章小节第17-18页
第3章 浅海声道的特点及对声传输的影响第18-25页
 3.1 浅海声信道的主要特点第19-21页
  3.1.1 强多途第19页
  3.1.2 有限的使用频带第19-21页
  3.1.3 海洋环境噪声第21页
 3.2 浅海声信道对数据传输的影响第21-24页
 3.3 克服多途径效应的可能措施及应该注意的问题第24页
 3.4 本章小节第24-25页
第4章 水声数字通信中的扩频技术第25-33页
 4.1 扩频通信概要第25-26页
 4.2 跳频通信系统第26-32页
  4.2.1 跳频通信的基本原理第26-27页
  4.2.2 主要技术参数第27-29页
  4.2.3 系统设计方案第29-32页
 4.3 本章小节第32-33页
第5章 信源编解码第33-40页
 5.1 离散信源编码第33-34页
  5.1.1 信源编码定理Ⅰ第33-34页
  5.1.2 信源编码定理Ⅱ第34页
 5.2 模拟信源编码第34-37页
  5.2.1 时间波形编码第34-35页
  5.2.2 基于语音识别的信源编码第35-37页
 5.3 水声数字语音通信系统中的信源编解码第37-39页
  5.3.1 语音识别方案的选定依据第37页
  5.3.2 语音识别系统IBM Via-Voice简要介绍第37-38页
  5.3.3 语音识别系统IBM Via-Voice存在的不足第38页
  5.3.4 语音合成——文语转换 TTS第38-39页
 5.4 本章小节第39-40页
第6章 水声通信中的均衡、分集和差错控制技术第40-46页
 6.1 均衡技术第40-41页
 6.2 分集技术第41-43页
  6.2.1 空间分集第42页
  6.2.2 频率分集第42-43页
  6.2.3 时间分集第43页
  6.2.4 联合分集技术第43页
 6.3 差错控制技术第43-45页
  6.3.1 信道编码的分类第44-45页
  6.3.2 卷积码第45页
 6.4 本章小节第45-46页
第7章 水声通信中的同步技术第46-54页
 7.1 几种同步方法的比较第47-50页
  7.1.1 外同步法第47页
  7.1.2 自同步法第47-48页
  7.1.3 FH信号的跟踪方法第48-50页
 7.2 水声跳频通信系统的同步设计第50-53页
  7.2.1 位移等待式自同步方法第50-52页
  7.2.2 同步头法第52-53页
 7.3 本章小节第53-54页
第8章 水声数字语音通信系统的实现第54-67页
 8.1 提高水声通信系统作用距离的途径第54-57页
  8.1.1 提高发射机发射声功率第55页
  8.1.2 降低传输过程的衰减系数第55-56页
  8.1.3 降低多途径效应影响第56页
  8.1.4 改善信号检测阀值第56-57页
 8.2 系统实现第57-66页
  8.2.1 发射部第57-59页
  8.2.2 接收部分第59-61页
  8.2.3 同步捕获第61-64页
  8.2.4 数据接收第64-66页
 8.3 本章小节第66-67页
工作总结和未来研究展望第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第71-72页
致谢第72页

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