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水声信道抗多途跳频通信中同步技术的研究

第一章 绪论第1-15页
 1.1 研究水声通信的意义第6-7页
 1.2 水声通信技术的研究现状和最新进展第7-14页
 1.3 本文的研究重点第14-15页
第二章 多途对浅海水声通信的影响第15-26页
 2.1 多途的产生及组成第15-16页
 2.2 水声信道的多途特性第16-22页
  2.2.1 多径衰落——多途接收信号的振幅统计特性第16-17页
  2.2.2 多普勒频展——多途接收信号的频域特性第17-18页
  2.2.3 时延扩展——多途接收信号的时域特性第18-22页
 2.3 抗多途的一般方法第22-25页
  2.3.1 抗幅度衰落技术第22-24页
  2.3.2 抗码间干扰技术第24-25页
 2.4 跳频抗多途方法的提出第25-26页
第三章 跳频通信系统原理第26-35页
 3.1 扩频通信概要第26-29页
 3.2 跳频通信系统原理第29-35页
  1) 跳频通信系统的基本原理第29-31页
  2) 跳频系统的参数第31-32页
  3) 跳频系统数学模型分析第32-35页
第四章 水声跳频通信系统的同步第35-42页
 4.1 各种捕获方案的比较第36-40页
  1) 精确时钟法第36页
  2) 外同步法第36-37页
  3) 自同步法第37-40页
 4.2 水声跳频通信中的同步第40-42页
第五章 具体实现方案第42-59页
 5.1 发射部分第42-46页
  1) 发射信号调制第42页
  2) 产生跳频序列第42-43页
  3) 利用单片机实现整数分频第43-46页
 5.2 接收部分第46-59页
  1) 前置放大第46-48页
  2) 幅度均衡第48-51页
  3) 高Q值带通滤波器第51-54页
  4) 测频电路第54-55页
  5) 同步检测第55-59页
第六章 结果分析及总结第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页
附录: 直接数字频率合成(DDS)第64-66页

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