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基于DSP的嵌入式水声跳频通信技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
Catalog第10-13页
第一章 绪论第13-20页
   ·研究背景及意义第13-14页
   ·水声通信技术研究进展第14-19页
     ·国外水声通信研究进展第14-16页
     ·国内水声通信研究进展第16-19页
   ·论文的主要内容第19-20页
第二章 浅海水声信道物理特性第20-29页
   ·海洋声学特性第20-23页
     ·选择声波的原因第20-21页
     ·海水中的声速第21页
     ·海洋环境噪声第21-23页
   ·浅海水声信道的主要特点第23-28页
     ·声能量传播损失第24页
     ·随机多途干扰第24-26页
     ·声信号起伏第26页
     ·多普勒效应第26-27页
     ·有限的频带第27-28页
   ·抗多途的有效措施第28-29页
第三章 浅海水声信道建模与仿真第29-41页
   ·水声信道模型的理论基础第29-32页
     ·波动方程及其定解条件第29-31页
     ·水声传播模型的分类第31-32页
   ·浅海水声信道建模第32-37页
     ·射线模型的参数设计第32-34页
     ·射线模型的建立第34-35页
     ·接收信号和信号多途比第35-37页
   ·仿真结果与分析第37-41页
     ·信道的频率选择性衰落特性第38-39页
     ·SMR随发射接收机深度的变化第39页
     ·SMR随距离的变化第39-41页
第四章 水声通信中的跳频技术第41-52页
   ·扩频通信概述第41-43页
     ·扩频技术的理论依据第41-43页
     ·扩频技术的典型方式第43页
   ·跳频通信系统第43-50页
     ·跳频通信的基本原理第43-44页
     ·跳频通信的技术参数第44-48页
     ·跳频通信的数学模型第48-49页
     ·跳频通信的技术优点第49-50页
   ·水声跳频通信系统设计方案第50-52页
第五章 水声跳频通信信号检测与同步技术第52-64页
   ·水声跳频通信中的同步技术第52-56页
     ·通信系统的同步概述第52-53页
     ·水声跳频通信同步技术方案第53-56页
   ·水声通信中的信号检测技术第56-64页
     ·传统的检测方法第57-58页
     ·新的检测方法第58-59页
     ·线性调频Z变换第59-64页
第六章 基于DSP的嵌入式水声跳频通信系统的实现第64-79页
   ·系统的结构组成第64-66页
   ·系统各主要部件介绍第66-74页
     ·TMS320VC5416DSP及DSP/BIOS简介第66-67页
     ·计算机与DSP之间的通信第67-69页
     ·跳频序列编码与调制第69-70页
     ·前置放大滤波第70-72页
     ·同步抓取与信息检测第72-74页
   ·实验结果分析第74-79页
     ·实验室水池实验第74-76页
     ·海上现场实验第76-79页
第七章 总结与展望第79-80页
参考文献第80-83页
致谢第83页

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