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移动扩频水声通信及多址技术研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13页
    1.2 水声通信发展简介第13-15页
    1.3 国内外水声通信研究现状第15-18页
        1.3.1 国外研究现状第15-17页
        1.3.2 国内研究现状第17-18页
    1.4 水声通信信道第18-22页
    1.5 扩频水声通信相关技术简介第22-29页
        1.5.1 时间反转镜技术第22-24页
        1.5.2 矢量水声通信技术第24-26页
        1.5.3 多址水声通信技术第26-28页
        1.5.4 MIMO水声通信技术第28-29页
    1.6 本文研究的主要内容和结构第29-31页
第2章 扩频水声通信及接收机算法第31-56页
    2.1 直接序列扩频水声通信第31-40页
        2.1.1 差分相关检测器第33-35页
        2.1.2 差分能量检测器第35-37页
        2.1.3 两种检测器的性能分析第37-40页
    2.2 循环移位扩频水声通信第40-46页
        2.2.1 循环移位能量检测器第40-42页
        2.2.2 循环移位能量检测器性能分析第42-46页
    2.3 M元扩频水声通信第46-51页
        2.3.1 M元能量检测器第46-47页
        2.3.2 正交组合序列第47-49页
        2.3.3 M元能量检测器性能分析第49-51页
    2.4 组合扩频水声通信第51-55页
    2.5 本章小结第55-56页
第3章 移动扩频水声通信第56-77页
    3.1 移动水声通信信道第56-62页
        3.1.1 时变多途扩展干扰第56-57页
        3.1.2 多普勒效应时域压缩扩展干扰第57-60页
        3.1.3 快速载波相位跳变干扰第60-62页
    3.2 直扩水声通信中的多普勒估计第62-65页
    3.3 移动直扩水声通信系统接收机算法第65-71页
        3.3.1 改进的差分能量检测器第65-67页
        3.3.2 双差分相关检测器第67-69页
        3.3.3 解差分扩频检测器第69-71页
    3.4 时间反转镜在移动直扩水声通信中的应用第71-74页
    3.5 M元扩频在移动水声通信中的应用第74-76页
    3.6 本章小结第76-77页
第4章 多址水声通信技术第77-94页
    4.1 DS-CDMA水声通信系统第77-79页
    4.2 多址置零干扰抵消技术第79-84页
    4.3 单矢量空分多址技术第84-92页
        4.3.1 单矢量有源平均声强器第84-87页
        4.3.2 单矢量时间反转镜第87-90页
        4.3.3 DS-SCDMA水声通信系统第90-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第5章 MIMO扩频水声通信第94-115页
    5.1 MIMO系统模型第94-98页
    5.2 MIMO扩频水声通信技术第98-102页
        5.2.1 系统模型第98-100页
        5.2.2 MIMO信道估计第100-102页
    5.3 MIMO频域均衡技术第102-110页
        5.3.1 聚焦屏蔽权向量第102-106页
        5.3.2 求逆权矩阵第106-110页
    5.4 M元扩频编码在MIMO水声通信中的应用第110-113页
    5.5 本章小结第113-115页
第6章 扩频水声通信试验研究第115-141页
    6.1 试验概况第115-121页
        6.1.1 莲花湖湖试试验概况第115-117页
        6.1.2 大连海试试验概况第117-119页
        6.1.3 渤海鲅鱼圈冰下试验概况第119-121页
    6.2 定点扩频水声通信试验第121-125页
    6.3 移动扩频水声通信试验第125-131页
    6.4 码分多址水声通信试验第131-134页
    6.5 MIMO扩频水声通信试验第134-140页
    6.6 本章小结第140-141页
结论第141-143页
参考文献第143-156页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第156-158页
致谢第158页

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