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 |