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 |