时变水声信道下基于频域均衡的双向迭代接收算法
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
缩略词表 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 水声通信的研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 水声通信历史和研究现状 | 第13-15页 |
1.3 单载波频域均衡水声通信研究 | 第15页 |
1.4 本文章节安排 | 第15-17页 |
第二章 水声通信信道 | 第17-26页 |
2.1 水声信道物理特性 | 第17-21页 |
2.1.1 声速结构 | 第17-18页 |
2.1.2 传输损耗 | 第18-19页 |
2.1.3 多径效应 | 第19-20页 |
2.1.4 多普勒效应 | 第20页 |
2.1.5 背景噪声 | 第20-21页 |
2.2 水声信道特征 | 第21-25页 |
2.2.1 信噪比 | 第21页 |
2.2.2 可用带宽 | 第21-22页 |
2.2.3 信道容量 | 第22页 |
2.2.4 时变 | 第22-23页 |
2.2.5 时延扩展及多普勒扩展 | 第23-24页 |
2.2.6 稀疏性 | 第24页 |
2.2.7 水声信道与无线信道的比较 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 SC-FDE系统设计 | 第26-49页 |
3.1 SC-FDE系统介绍 | 第26-29页 |
3.1.1 SC-FDE系统模型 | 第26-27页 |
3.1.2 SC-FDE系统数学模型 | 第27-28页 |
3.1.3 SC-FDE系统帧格式 | 第28-29页 |
3.1.4 SC-FDE系统参数选择 | 第29页 |
3.2 SC-FDE系统中的均衡算法 | 第29-40页 |
3.2.1 线性均衡算法 | 第30-32页 |
3.2.2 Turbo均衡 | 第32-36页 |
3.2.3 性能仿真 | 第36-40页 |
3.3 SC-FDE系统中的信道估计算法 | 第40-48页 |
3.3.1 信道估计模型 | 第41页 |
3.3.2 训练序列选取 | 第41-43页 |
3.3.3 最小二乘法信道估计 | 第43页 |
3.3.4 匹配追踪算法 | 第43-44页 |
3.3.5 性能仿真 | 第44-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 基于频域均衡的双向迭代接收算法 | 第49-62页 |
4.1 双向迭代接收算法 | 第49-53页 |
4.1.1 算法帧结构 | 第49-50页 |
4.1.2 算法介绍 | 第50-53页 |
4.2 双向迭代Turbo均衡 | 第53-55页 |
4.3 带状频域矩阵迭代均衡 | 第55-58页 |
4.4 仿真实验 | 第58-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 水声信道仿真及实验分析 | 第62-88页 |
5.1 水声信道仿真 | 第62-70页 |
5.1.1 水声信道1仿真 | 第62-66页 |
5.1.2 水声信道2仿真 | 第66-70页 |
5.2 湖试实验及分析 | 第70-79页 |
5.2.1 数据生成 | 第70-71页 |
5.2.2 实验测试及分析 | 第71-79页 |
5.3 千岛湖实验及分析 | 第79-87页 |
5.3.1 数据生成 | 第79-81页 |
5.3.2 实验数据分析 | 第81-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-88页 |
总结与展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
附录 | 第94-96页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
附件 | 第98页 |