摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
Catalog | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·引言 | 第11页 |
·水声通信的发展历程 | 第11-13页 |
·水声扩频通信的研究方向 | 第13-19页 |
·扩频码选择 | 第14-15页 |
·接收机结构 | 第15-17页 |
·信号调制和编码方式 | 第17-18页 |
·信号处理方法 | 第18-19页 |
·本论文主要内容 | 第19-21页 |
第二章 浅海水声信道特性 | 第21-28页 |
·引言 | 第21页 |
·浅海水声信道的主要特点 | 第21-28页 |
·多径效应 | 第21-22页 |
·环境噪声 | 第22-23页 |
·传输损耗 | 第23-25页 |
·多普勒频移 | 第25-26页 |
·起伏效应 | 第26-28页 |
第三章 扩频技术原理 | 第28-42页 |
·扩频技术的理论基础 | 第28-30页 |
·扩频技术的性能指标 | 第30-31页 |
·直接序列扩频技术及其关键技术 | 第31-42页 |
·伪随机序列 | 第31-36页 |
·相关解扩 | 第36-37页 |
·扩频系统的同步 | 第37-40页 |
·RAKE接收技术 | 第40-42页 |
第四章 基于LMS/SOLMS的时变多径水声信道估计算法 | 第42-50页 |
·引言 | 第42-43页 |
·LMS及SOLMS算法简介 | 第43-45页 |
·新的时变信道估计算法 | 第45-46页 |
·仿真实验 | 第46-50页 |
第五章 DS/DBPSK调制解调原理 | 第50-61页 |
·引言 | 第50页 |
·DS/DBPSK调制解调原理 | 第50-61页 |
·发射端流程和数学模型 | 第51-52页 |
·接收端流程和数学模型 | 第52-57页 |
·帧同步技术 | 第57-60页 |
·码元同步跟踪技术 | 第60-61页 |
第六章 DS/DBPSK系统接收端的DSP实现 | 第61-71页 |
·引言 | 第61-62页 |
·TMS320C6713 DSPs概述 | 第62-67页 |
·EDMA | 第64页 |
·EMIF | 第64-65页 |
·接口资源 | 第65-66页 |
·ICETEK-C6713的UART接口 | 第66-67页 |
·系统硬件设计 | 第67-69页 |
·系统软件设计 | 第69-71页 |
第七章 湖试海试结果分析 | 第71-80页 |
·湖试结果分析 | 第71-76页 |
·海试结果分析 | 第76-80页 |
第八章 总结与展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间发表的文章 | 第86页 |