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水下传导电流场混沌通信技术的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究的背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12页
    1.3 本文研究内容第12-13页
    1.4 本文篇章结构第13-15页
第2章 水下传导电流场混沌通信概述第15-21页
    2.1 水下传导电流场传播特性分析第15-17页
    2.2 混沌通信概述第17-20页
        2.2.1 混沌通信概念与种类第17-18页
        2.2.2 DUFFING混沌振子通信系统第18-20页
    2.3 本章小结第20-21页
第3章 改进DUFFING混沌振子通信模型第21-37页
    3.1 DUFFING混沌振子模型仿真与分析第21-25页
    3.2 改进DUFFING混沌振子模型仿真与分析第25-30页
    3.3 改进DUFFING混沌振子模拟实现第30-31页
    3.4 改进DUFFING混沌振子模型动力学分析第31-34页
    3.5 改进DUFFING混沌振子模型抗噪性能分析与仿真第34-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 调频式水下传导电流场混沌通信系统第37-57页
    4.1 以FSK为调制方式的水下传导电流场混沌通信系统模型第37-38页
    4.2 基于FSK调制方式的混沌解调算法设计与仿真第38-46页
    4.3 系统硬件实现第46-55页
        4.3.1 硬件平台搭建第46-48页
        4.3.2 FPGA程序设计与物理实现第48-51页
        4.3.3 针对物理实现的改进算法第51-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 调相式水下传导电流场混沌通信系统第57-68页
    5.1 以PSK为调制方式的水下传导电流场混沌通信系统模型第57-58页
    5.2 基于PSK调制方式的混沌解调算法设计与仿真第58-64页
    5.3 系统硬件实现第64-66页
        5.3.1 无频差时的硬件实现第64-65页
        5.3.2 有频差时的硬件实现第65-66页
    5.4 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第74-75页
致谢第75页

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