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基于OFDM编码的水声通信技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 论文研究的背景和意义第10-13页
    1.2 水声通信的发展及研究现状第13-15页
    1.3 论文的内容安排第15-17页
第二章 水声通信信道特性第17-31页
    2.1 通信声纳方程第17-19页
    2.2 海洋声传输损失第19-24页
        2.2.1 海洋声场分布的特异性第19-23页
        2.2.2 海水介质的声吸收损失第23页
        2.2.3 缓解海洋声传输损失对策第23-24页
    2.3 多途效应明显第24-25页
        2.3.1 多途产生原因及影响第24页
        2.3.2 抑制多途效应的措施第24-25页
    2.4 海洋声传播的强起伏特性第25-26页
        2.4.1 海洋声传播起伏的特性及起源第25-26页
        2.4.2 适应水声信号起伏的可能对策第26页
    2.5 海洋环境噪声第26-30页
        2.5.1 海洋环境噪声的统计特征第28-30页
        2.5.2 抗噪措施第30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 OFDM水声数字信号处理第31-49页
    3.1 几种水声数字通信体制比较第31-33页
        3.1.1 MFSK体制的水声数字通信第31页
        3.1.2 FH-SS体制的水声数字通信第31-32页
        3.1.3 OFDM体制的水声数字通信第32-33页
    3.2 OFDM基本原理第33-35页
    3.3 OFDM通信体制实现方式第35-40页
    3.4 OFDM关键技术第40-48页
        3.4.1 保护间隔与循环前缀第40-42页
        3.4.2 峰值平均功率比第42-44页
        3.4.3 基于CAZAC序列的时频同步第44-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 OFDM水声通信系统的设计与仿真第49-72页
    4.1 OFDM水声通讯系统设计第49-51页
    4.2 水声信道仿真第51-58页
    4.3 OFDM水声通信系统功能仿真第58-65页
        4.3.1 OFDM算法仿真第58-62页
        4.3.2 OFDM在海洋信道中的仿真第62-65页
    4.4 基于FPGA的OFDM水声通信系统仿真第65-70页
        4.4.1 卷积编码(解码)模块第65-67页
        4.4.2 交织(解交织)模块第67-69页
        4.4.3 映射(反映射)模块第69页
        4.4.4 IFFT/FFT模块第69-70页
        4.4.5 添加(去)循环前缀模块第70页
    4.5 本章小结第70-72页
第五章 水声通信系统的硬件设计与测试第72-87页
    5.1 水声通信系统实验平台介绍第72-73页
    5.2 OFDM水声通信系统硬件设计第73-80页
        5.2.1 整体硬件结构第73-74页
        5.2.2 发射模块电路第74-75页
        5.2.3 水声换能器第75页
        5.2.4 放大滤波电路第75-76页
        5.2.5 ADC电路第76-78页
        5.2.6 微处理器与FPGA模块第78页
        5.2.7 供电系统第78-80页
    5.3 系统测试第80-86页
        5.3.1 水池多径延展第81页
        5.3.2 超声波探头的选取第81-84页
        5.3.3 实验分析与结果第84-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-89页
    6.1 总结第87-88页
    6.2 展望第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-93页

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