水声信道的多普勒处理及分集方法研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
英文缩略语说明表 | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·论文研究的背景和意义 | 第13-15页 |
·水声信道的主要特点 | 第15-18页 |
·水声信道的带限特性 | 第15-16页 |
·水声信道的多途径效应 | 第16-17页 |
·水声信道的多普勒效应 | 第17-18页 |
·水声信道中背景噪声特性 | 第18页 |
·水声通信研究现状和发展思路 | 第18-20页 |
·论文主要研究内容 | 第20-23页 |
第二章 水声信道模型 | 第23-43页 |
·引言 | 第23页 |
·水声信道数学模型 | 第23-25页 |
·相干多途信道模型 | 第24-25页 |
·时变相干多途信道模型 | 第25页 |
·水声声场模型 | 第25-26页 |
·本征声线声场分析 | 第26-36页 |
·射线模型的基本方程 | 第26-28页 |
·声场重要参数计算 | 第28-30页 |
·传播损失计算 | 第30-33页 |
·本征声线搜索算法 | 第33-36页 |
·水声信道本征路径模型 | 第36-37页 |
·水声信道仿真 | 第37-42页 |
·本征声线仿真 | 第37-39页 |
·传播损失计算 | 第39-40页 |
·多途信道参数计算 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 水声通信中多普勒估计与补偿技术 | 第43-63页 |
·引言 | 第43页 |
·水声通信中的ZERO PADDED OFDM | 第43-46页 |
·ZP-OFDM与CP-OFDM的选择 | 第43-44页 |
·系统模型 | 第44-46页 |
·多普勒频移因子估计 | 第46-52页 |
·模糊度函数估计法 | 第46-47页 |
·块多普勒估计法 | 第47-50页 |
·自循环移位序列估计法 | 第50-52页 |
·多普勒补偿技术 | 第52-55页 |
·常用的多普勒补偿方法 | 第52-53页 |
·Farrow滤波器多普勒补偿技术 | 第53-55页 |
·仿真结果 | 第55-61页 |
·块多普勒估计仿真结果 | 第56-58页 |
·自循环移位序列估计法 | 第58页 |
·估计算法性能对比 | 第58-60页 |
·多普勒补偿仿真结果 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第四章 水声通信分集技术的研究 | 第63-83页 |
·引言 | 第63-64页 |
·分集技术概述 | 第64-67页 |
·无线通信中常用的几种分集技术 | 第64-66页 |
·分集合并技术 | 第66-67页 |
·水声信道中接收分集处理方案 | 第67-69页 |
·频率接收分集 | 第67页 |
·仿真结果 | 第67-69页 |
·水声信道中的信源分集处理方案 | 第69-76页 |
·空频编码系统模型 | 第69-73页 |
·译码算法 | 第73-74页 |
·仿真结果 | 第74-76页 |
·基于反馈信道的自适应调制编码方案 | 第76-79页 |
·自适应调制编码原理 | 第76-77页 |
·门限选取 | 第77-78页 |
·仿真结果 | 第78-79页 |
·分集方案与自适应编码方案的对比 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-83页 |
第五章总结与展望 | 第83-85页 |
·主要结论 | 第83-84页 |
·研究展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文和专利 | 第91-94页 |
附件 | 第94页 |