综合式水下通信设备的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3 论文的主要工作和基本结构 | 第15-16页 |
第2章 水下通信算法设计 | 第16-43页 |
2.1 模拟通信算法 | 第16-19页 |
2.1.1 单边带通信基本原理 | 第16-18页 |
2.1.2 数字单边带通信系统 | 第18-19页 |
2.2 语音优化处理 | 第19-24页 |
2.2.1 接收降噪处理 | 第19-20页 |
2.2.2 语音发射均衡 | 第20-23页 |
2.2.3 接收语音音量与系统多普勒自动调节 | 第23-24页 |
2.3 数字通信系统基本原理 | 第24-29页 |
2.3.1 扩频通信原理 | 第24-26页 |
2.3.2 正交M-ARY调制原理 | 第26-28页 |
2.3.3 正交M-ARY调制仿真结果 | 第28-29页 |
2.4 多普勒估计 | 第29-40页 |
2.4.1 同步信号的选取 | 第30-33页 |
2.4.2 多普勒粗测 | 第33-35页 |
2.4.3 多普勒细测 | 第35-39页 |
2.4.4 固定扩频码精测 | 第39-40页 |
2.5 设备参数设计 | 第40-42页 |
2.5.1 总体技术指标 | 第40页 |
2.5.2 电路参数估算 | 第40-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 水下通信算法实现 | 第43-51页 |
3.1 数字单边带通信实现 | 第43-45页 |
3.1.1 单边带通信系统整体流程 | 第43-45页 |
3.1.2 帧重叠技术 | 第45页 |
3.2 扩频通信算法实现 | 第45-48页 |
3.2.1 滑动相关 | 第46页 |
3.2.2 线性调频Z变换实现 | 第46-47页 |
3.2.3 正交M-ARY解调 | 第47-48页 |
3.3 算法细节优化 | 第48-50页 |
3.3.1 系统级优化 | 第48-49页 |
3.3.2 正弦信号的产生 | 第49页 |
3.3.3 相关优化 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 通信设备硬件平台搭建 | 第51-64页 |
4.1 信号处理平台 | 第51-58页 |
4.1.1 数字信号处理平台 | 第51-52页 |
4.1.2 数据采集电路 | 第52-54页 |
4.1.3 前放电路设计 | 第54-55页 |
4.1.4 功率放大电路 | 第55-56页 |
4.1.5 电源模块 | 第56-58页 |
4.2 硬件驱动设计 | 第58-61页 |
4.2.1 AD/DA驱动设计 | 第58-59页 |
4.2.2 CODEC采集驱动设计 | 第59-61页 |
4.3 设备整体结构 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 系统测试与试验 | 第64-76页 |
5.1 硬件电路测试 | 第64-67页 |
5.1.1 电源模块测试 | 第64页 |
5.1.2 前放测试 | 第64-65页 |
5.1.3 功放测试 | 第65-66页 |
5.1.4 CODEC采集测试 | 第66-67页 |
5.1.5 AD/DA驱动测试 | 第67页 |
5.2 水池试验 | 第67-72页 |
5.3 外场试验 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录 | 第82页 |