水声通信网络多载波通信与跨层设计
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 水声通信技术发展及研究现状 | 第14-15页 |
1.3 水声信道建模研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 水声信道特性 | 第15-18页 |
1.3.2 水声信道建模 | 第18-20页 |
1.4 水声通信网络发展及研究现状 | 第20-27页 |
1.4.1 水声通信网络面临的挑战 | 第20-21页 |
1.4.2 数据链路层协议 | 第21-24页 |
1.4.3 链路自适应技术 | 第24-26页 |
1.4.4 跨层协议设计 | 第26-27页 |
1.5 本文研究的主要内容和结构 | 第27-29页 |
第2章 时变水声信道建模与特性分析 | 第29-51页 |
2.1 时变信道系统模型 | 第29-30页 |
2.2 时变水声信道建模 | 第30-35页 |
2.2.1 基本模型 | 第30-31页 |
2.2.2 大尺度衰落 | 第31-33页 |
2.2.3 小尺度衰落 | 第33-34页 |
2.2.4 多普勒频移 | 第34-35页 |
2.3 时变水声信道仿真与分析 | 第35-39页 |
2.4 实测时变水声信道特性分析 | 第39-50页 |
2.4.1 莲花湖信道特性分析 | 第39-46页 |
2.4.2 松花湖信道特性分析 | 第46-50页 |
2.5 本章小结 | 第50-51页 |
第3章 基于稀疏信道估计的时反OFDM技术 | 第51-75页 |
3.1 稀疏信号估计问题 | 第51-52页 |
3.2 稀疏水声信道估计 | 第52-57页 |
3.2.1 匹配追踪稀疏信号估计 | 第52-53页 |
3.2.2 基追踪去噪稀疏信号估计及改进算法 | 第53-55页 |
3.2.3 时域与频域信道估计方法 | 第55-57页 |
3.3 稀疏信道估计仿真研究与试验验证 | 第57-61页 |
3.3.1 仿真研究 | 第57-59页 |
3.3.2 湖试结果 | 第59-61页 |
3.4 时间反转OFDM信号处理 | 第61-66页 |
3.4.1 被动时间反转信号处理 | 第61-64页 |
3.4.2 虚拟时间反转信号处理 | 第64页 |
3.4.3 循环后缀抑制符号间干扰分析 | 第64-66页 |
3.5 时反OFDM仿真研究与试验验证 | 第66-74页 |
3.5.1 仿真研究 | 第66-72页 |
3.5.2 水池试验和湖试结果 | 第72-74页 |
3.6 本章小结 | 第74-75页 |
第4章 正交多载波M元循环移位键控技术 | 第75-91页 |
4.1 M元扩频技术 | 第75-76页 |
4.2 循环移位键控扩频技术 | 第76-77页 |
4.3 正交多载波M元循环移位技术 | 第77-79页 |
4.3.1 发射机 | 第77-78页 |
4.3.2 接收机 | 第78-79页 |
4.4 系统性能分析 | 第79-82页 |
4.5 复合序列抑制载波间干扰 | 第82-84页 |
4.6 仿真研究和试验结果 | 第84-89页 |
4.6.1 仿真研究 | 第84-86页 |
4.6.2 试验结果 | 第86-89页 |
4.7 本章小结 | 第89-91页 |
第5章 水声通信网络跨层协议设计 | 第91-115页 |
5.1 跨层设计机制 | 第91-93页 |
5.2 OFDM自适应调制编码技术 | 第93-98页 |
5.2.1 调制参数选择 | 第93-95页 |
5.2.2 反馈链路 | 第95-96页 |
5.2.3 性能评估准则 | 第96-98页 |
5.3 MAC层协议设计 | 第98-104页 |
5.3.1 CSMA/CA协议 | 第99-100页 |
5.3.2 改进的CSMA/CA协议 | 第100-101页 |
5.3.3 退避时间窗优化 | 第101-104页 |
5.4 PHY/MAC跨层设计 | 第104-107页 |
5.4.1 协议描述 | 第104-106页 |
5.4.2 冲突检测 | 第106-107页 |
5.5 改进的MAC协议及跨层设计性能仿真分析 | 第107-113页 |
5.5.1 改进的CSMA/CA协议性能仿真 | 第107-111页 |
5.5.2 PHY/MAC跨层设计性能仿真 | 第111-113页 |
5.6 本章小结 | 第113-115页 |
结论 | 第115-119页 |
参考文献 | 第119-131页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第131-133页 |
致谢 | 第133页 |