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移动稳健扩频水声通信技术研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究目的与意义第11页
    1.2 扩频水声通信技术发展及研究现状第11-13页
    1.3 浅海水声通信信道第13-16页
        1.3.1 可用带宽有限第13-15页
        1.3.2 多径效应第15-16页
    1.4 论文研究内容和结构第16-18页
第2章 移动水声信道时延-多普勒函数的估计方法第18-29页
    2.1 移动水声通信中的多普勒效应第18-20页
    2.2 分数阶傅里叶变换时延-多普勒估计方法第20-22页
        2.2.1 FRFT基本原理第20-21页
        2.2.2 基于分数阶傅里叶变换的时延-多普勒估计方法第21-22页
    2.3 基于窄带互模糊度函数的时延-多普勒估计方法第22-26页
        2.3.1 基于窄带互模糊函数的信道估计原理第22-24页
        2.3.2 m序列在时延-多普勒函数估计中的应用第24-26页
    2.4 直扩水声通信中的多普勒估计第26-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 移动扩频水声通信接收机算法第29-55页
    3.1 扩频序列的选择第31-37页
    3.2 差分直扩水声通信技术第37-40页
        3.2.1 改进差分能量检测器第37-38页
        3.2.2 双差分相关检测器第38-40页
    3.3 基于频域能量检测器的M元循环移位扩频水声通信技术第40-46页
        3.3.1 广义的M元扩频及M元能量检测器技术第40-44页
        3.3.2 频域能量检测器技术及其性能分析第44-46页
    3.4 时间反转镜信道均衡技术第46-50页
        3.4.1 时间反转镜技术原理第46-47页
        3.4.2 改进的矢量时间反转镜技术第47-50页
    3.5 接收机算法仿真分析与性能比较第50-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第4章 扩频水声通信试验研究第55-70页
    4.1 定点水声通信试验第55-62页
        4.1.1 渤海鲅鱼圈试验第55-58页
        4.1.2 松花江冰下试验第58-60页
        4.1.3 俄罗斯海参崴冰下试验第60-62页
    4.2 移动水声通信试验第62-69页
        4.2.1 信道水池试验第62-65页
        4.2.2 大连小长山岛试验第65-69页
    4.3 本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-77页
致谢第77页

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