摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 OFDM水声系统抗多普勒研究研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 矢量传感器在水声通信中的应用的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 水声通信面临的主要困难 | 第12-13页 |
1.3.1 多径效应 | 第12-13页 |
1.3.2 多普勒效应 | 第13页 |
1.4 论文的主要研究内容与结构安排 | 第13-15页 |
第2章 矢量传感器下OFDM的基本原理及关键技术 | 第15-25页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 OFDM的基本原理 | 第15-17页 |
2.2.1 OFDM的调制与解调 | 第15-17页 |
2.3 基于IFFT/ FFT的OFDM发射/ 接收实现 | 第17-19页 |
2.3.1 正交调制法 | 第17-18页 |
2.3.2 频域补零法 | 第18-19页 |
2.3.3 复共轭对称矩阵法 | 第19页 |
2.4 OFDM的关键技术 | 第19-22页 |
2.4.1 保护间隔和循环前缀 | 第19-20页 |
2.4.2 同步技术 | 第20-21页 |
2.4.3 信道估计技术 | 第21-22页 |
2.5 矢量传感器 | 第22-24页 |
2.5.1 矢量传感器的指向性 | 第23页 |
2.5.2 矢量传感器的电子旋转性 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 矢量传感器在水声OFDM下的应用 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 单矢量传感器在点对点通信中的应用 | 第25-34页 |
3.2.1 信源方向估计 | 第25-28页 |
3.2.2 不同噪声场下矢量传感器的输出信噪比 | 第28-32页 |
3.2.3 基于单矢量传感器的空间分集合并 | 第32-34页 |
3.3 矢量传感器在OFDM系统中的应用 | 第34-36页 |
3.3.1 提高OFDM信号的信噪比 | 第34-35页 |
3.3.2 基于矢量传感器的OFDM的信道均衡 | 第35-36页 |
3.4 仿真研究 | 第36-38页 |
3.4.1 不同噪声场下声压与振速的不同组合方式的输出信噪比 | 第36-37页 |
3.4.2 基于矢量传感器的空间分集合并技术仿真 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 OFDM的多普勒补偿技术研究 | 第39-55页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 水声信道建模仿真 | 第39-41页 |
4.3 多普勒效应对OFDM信号的影响 | 第41-42页 |
4.4 多普勒估计 | 第42-45页 |
4.4.1 块多普勒估计 | 第42-44页 |
4.4.2 FFT测频法 | 第44-45页 |
4.5 宽带多普勒补偿技术 | 第45-50页 |
4.5.1 OFDM信号的重采样 | 第45-46页 |
4.5.2 频域抽值法 | 第46-48页 |
4.5.3 改进的基于空间分集的频域抽值多普勒补偿法 | 第48-50页 |
4.6 仿真研究 | 第50-54页 |
4.6.1 OFDM帧结构 | 第50-51页 |
4.6.2 基于空间分集的频域抽值补偿算法仿真 | 第51-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
致谢 | 第61页 |