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相位相干高速水下通信的关键技术研究

第1章 绪论第1-25页
 1.1 选题的目的和意义第11-12页
 1.2 水下通信的基本问题描述第12-16页
 1.3 国外水下通信发展状况第16-21页
  1.3.1 非相干系统第16-20页
  1.3.2 相干系统第20-21页
 1.4 国内水下通信发展状况第21-22页
 1.5 主要研究内容及创新点第22-25页
  1.5.1 本人的主要工作第22-23页
  1.5.2 工作的创新点第23-25页
第2章 水声信道仿真第25-41页
 2.1 概述第25页
 2.2 水声传播理论第25-26页
 2.3 分层介质中的射线声学第26-28页
 2.4 传播损失第28-32页
 2.5 时变水声信道分析与建模第32-40页
  2.5.1 声传播起伏因素第32-38页
  2.5.2 不同水文条件的信道仿真第38-40页
 2.6 本章小结第40-41页
第3章 HSUWC系统的信道编码技术研究第41-57页
 3.1 概述第41-46页
  3.1.1 差错控制的三种方式第41-43页
  3.1.2 信道发生差错的几种模式第43页
  3.1.3 差错控制编码的增益第43-45页
  3.1.4 最典型信道编码的几种类型第45页
  3.1.5 仙农编码定理第45-46页
 3.2 HSUWC常用的纠错编码第46-52页
  3.2.1 RS编码第46-48页
  3.2.2 卷积码第48-52页
 3.3 水下通信的信道编码仿真第52-56页
  3.3.1 RS编码仿真种方式第52-53页
  3.3.2 卷积编码仿真种方式第53-55页
  3.3.3 串行级联码仿真式第55-56页
 3.4 本章小结第56-57页
第4章 HSUWC系统均衡技术研究第57-90页
 4.1 水声信道中多径干扰的抑制方法第57-60页
 4.2 自适应均衡技术概论第60-64页
 4.3 自适应算法第64-68页
  4.3.1 LMS算法第64-67页
  4.3.2 RLS算法第67-68页
 4.4 线性均衡器第68-73页
  4.4.1 线性横向均衡器第69页
  4.4.2 线性格形均衡器第69-73页
  4.4.3 线性均衡器的性能分析第73页
 4.5 判决反馈均衡器第73-75页
 4.6 分数阶采样均衡器第75-76页
 4.7 空时联合均衡器第76-77页
 4.8 内嵌DPLL均衡器第77-81页
 4.9 仿真结果与分析第81-89页
  4.9.1 噪声和水下信道对眼图的影响第81-82页
  4.9.2 LMS算法的性能第82-86页
  4.9.3 RLS算法的收敛性能第86-87页
  4.9.4 内嵌DPLL的空时自适应分数阶DFE性能第87-89页
 4.10 本章小结第89-90页
第5章 水下Doppler补偿与分集技术研究第90-99页
 5.1 Doppler频移与补偿算法第90-92页
 5.2 分集接收第92-97页
  5.2.1 空间分集技术第93-96页
  5.2.2 其它分集技术第96-97页
 5.3 仿真与试验结果分析第97-98页
 5.4 本章小结第98-99页
第6章 系统方案与试验分析第99-124页
 6.1 系统设计第99-101页
 6.2 角度分集算法第101-107页
  6.2.1 预置多波束实现角度分集算法分析第101-103页
  6.2.2 采用角度分集的水下通信系统第103-105页
  6.2.3 角度分集试验结果与分析第105-107页
 6.3 改进的基带波形结构第107-113页
  6.3.1 信道传输波形滤波器和波形设计第108-109页
  6.3.2 仿真结果与分析第109-112页
  6.3.3 试验结果与分析第112-113页
 6.4 硬件系统第113-115页
 6.5 系统控制台程序第115-117页
 6.6 试验数据分析第117-122页
  6.6.1 距离270米,信息速率5k数据处理第117-119页
  6.6.2 距离1400米,信息速率5k数据处理第119-120页
  6.6.3 距离5000米,信息速率2.5k数据处理第120-122页
 6.7 发射信息原文第122-123页
 6.8 试验结论第123-124页
结论第124-126页
参考文献第126-133页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第133-134页
致谢第134页

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