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最小误码率准则在水下通信中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 水声通信的研究现状第11-15页
        1.2.1 水声通信技术的历史与国内外发展现状第11-13页
        1.2.2 水声通信均衡技术的发展现状第13-15页
    1.3 本文研究内容及安排第15-16页
第二章 水声信道分析第16-25页
    2.1 水声信道特点第16-22页
        2.1.1 水声信道中的声速模型第16-17页
        2.1.2 带宽受限第17-18页
        2.1.3 严重的噪声干扰第18-19页
        2.1.4 时变的多径效应第19-21页
        2.1.5 多普勒效应第21-22页
    2.2 水声信道模型第22-23页
    2.3 水声信道与无线信道的对比第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 传统均衡与最小误码率水声信道均衡第25-58页
    3.1 传统均衡算法第25-32页
        3.1.1 迫零均衡第26-27页
        3.1.2 最小均方误差均衡第27-29页
        3.1.3 自适应均衡第29-32页
    3.2 自适应最小误码率滤波第32-42页
        3.2.1 线性结构最小误码率均衡第34-38页
        3.2.2 判决反馈最小误码率均衡第38-39页
        3.2.3 仿真分析第39-42页
    3.3 最小误码率Turbo均衡第42-55页
        3.3.1 Turbo均衡简介第42-44页
        3.3.2 线性结构的最小误码率Turbo均衡与仿真分析第44-50页
        3.3.3 变步长判决反馈的最小误码率Turbo均衡与仿真分析第50-55页
    3.4 本章小结第55-58页
第四章 最小误码率在水下通信接收机中的应用第58-79页
    4.1 接收机技术原理第59-68页
        4.1.1 空间分集技术第59-61页
        4.1.2 基于时间反转的双向均衡技术第61-63页
        4.1.3 锁相环相位补偿技术第63-66页
        4.1.4 最小误码率Turbo接收机第66-68页
    4.2 仿真与实验结果第68-78页
        4.2.1 仿真结果第69-71页
        4.2.2 实验结果第71-78页
    4.3 本章小结第78-79页
全文总结第79-81页
参考文献第81-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-88页
致谢第88-89页
附件第89页

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