摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 水声信道特性及对通信系统的影响 | 第10-13页 |
1.3 利用射线声学进行通信信道建模的意义 | 第13-14页 |
1.4 均衡技术发展概述 | 第14-15页 |
1.5 本论文内容安排 | 第15-17页 |
第2章 基于射线声学的多径信道建模 | 第17-33页 |
2.1 射线声学的基本理论 | 第17-20页 |
2.1.1 声程方程 | 第18-19页 |
2.1.2 强度方程 | 第19-20页 |
2.2 多径信道模型的建立 | 第20-27页 |
2.2.1 声线参数计算 | 第21-23页 |
2.2.2 本征声线分类 | 第23-25页 |
2.2.3 本征声线的搜索 | 第25-27页 |
2.3 建模软件的实现 | 第27-32页 |
2.3.1 软件的技术特征及实现 | 第27-28页 |
2.3.2 并行版本建模软件的实现 | 第28-30页 |
2.3.3 结果分析 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于训练序列的均衡技术 | 第33-50页 |
3.1 基于训练序列的自适应均衡技术 | 第33-41页 |
3.1.1 自适应均衡器结构 | 第33-36页 |
3.1.2 LMS自适应算法 | 第36-37页 |
3.1.3 RLS自适应算法 | 第37-38页 |
3.1.4 性能分析 | 第38-41页 |
3.2 基于压缩感知信道估计的被动时反均衡技术研究 | 第41-48页 |
3.2.1 压缩感知理论 | 第41-43页 |
3.2.2 基于压缩感知的信道估计 | 第43-45页 |
3.2.3 基于压缩感知信道估计的被动时反均衡技术 | 第45页 |
3.2.4 性能分析 | 第45-48页 |
3.3 水池实验数据处理 | 第48-49页 |
3.3.1 实验环境 | 第48页 |
3.3.2 实验数据处理 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 盲均衡技术研究 | 第50-56页 |
4.1 盲均衡算法 | 第50-53页 |
4.1.1 波特间隔恒模算法 | 第51-52页 |
4.1.2 分数间隔恒模算法 | 第52-53页 |
4.2 仿真对比 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |