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水声通信中信道估计与均衡及功率分配技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
符号表第9-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 水声通信技术发展与研究现状第16-21页
        1.2.1 单载波时域均衡技术第16-18页
        1.2.2 正交频分复用技术第18-19页
        1.2.3 单载波频域均衡技术第19页
        1.2.4 Turbo均衡技术第19-20页
        1.2.5 水下能量收集技术第20-21页
    1.3 论文主要研究内容第21-23页
第二章 水声信道特性研究第23-35页
    2.1 水声信道特性第23-27页
        2.1.1 传播损失第23-24页
        2.1.2 海洋环境噪声第24页
        2.1.3 时变多径效应第24-26页
        2.1.4 多普勒(Doppler)效应第26-27页
    2.2 水声通信的信道链路计算第27-28页
    2.3 水声信道仿真第28-33页
        2.3.1 浅海近程信道仿真第29-30页
        2.3.2 深海远程信道仿真第30-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第三章 单载波时域均衡技术研究第35-55页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 单载波自适应时域均衡器第36-42页
        3.2.1 自适应算法第36-39页
        3.2.2 内嵌锁相环的判决反馈均衡器第39-41页
        3.2.3 被动时反均衡器第41-42页
    3.3 基于子阵列被动时反处理的多通道判决反馈均衡器(Sub-PTR-McDFE)第42-43页
    3.4 基于子阵列被动时反处理的双向多通道判决反馈均衡器(Sub-PTR-BiMcDFE)第43-45页
    3.5 性能分析第45-48页
    3.6 湖上试验第48-53页
        3.6.1 湖试概况第48页
        3.6.2 数据处理结果第48-53页
    3.7 本章小结第53-55页
第四章 单载波频域均衡技术研究第55-71页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 单载波频域均衡系统模型第56-58页
    4.3 基于硬判决的块迭代判决反馈均衡器第58-60页
    4.4 基于迭代信道估计的块迭代软判决反馈均衡器(ICE-SD-IBDFE)第60-63页
        4.4.1 块迭代软判决反馈均衡器第60-62页
        4.4.2 联合训练序列和面向判决的迭代信道估计第62-63页
        4.4.3 ICE-SD-IBDFE方法归纳第63页
    4.5 性能分析第63-64页
    4.6 湖上试验第64-68页
        4.6.1 湖试概况第64-66页
        4.6.2 数据处理结果第66-68页
    4.7 本章小结第68-71页
第五章 稀疏水声信道估计技术研究第71-89页
    5.1 引言第71-73页
    5.2 系统模型第73-75页
        5.2.1 OFDM水声通信系统模型第73-74页
        5.2.2 水声信道稀疏模型第74-75页
    5.3 基于MCMC的联合信道估计与符号检测方法(JCESD-MCMC)第75-82页
        5.3.1 MCMC基本理论第75-76页
        5.3.2 簇稀疏先验信息第76-77页
        5.3.3 后验概率分布推导第77-80页
        5.3.4 Turbo迭代均衡第80-82页
        5.3.5 JCESD-MCMC方法归纳第82页
    5.4 性能分析第82-86页
        5.4.1 仿真设置第83-84页
        5.4.2 Turbo均衡收敛性能第84页
        5.4.3 MCMC的收敛性能第84-85页
        5.4.4 信噪比影响第85-86页
    5.5 本章小结第86-89页
第六章 基于互补码键控(CCK)的空间调制水声通信技术研究第89-103页
    6.1 引言第89-90页
    6.2 CCK基本原理第90-93页
        6.2.1 FR-CCK第91-92页
        6.2.2 HR-CCK第92页
        6.2.3 CCK扩展第92-93页
    6.3 CCK-SM调制方法第93-95页
    6.4 CCK-SM系统接收方法(CCK-IBDFE)第95-98页
        6.4.1 MIMO-IBDFE均衡器第95-97页
        6.4.2 CCK软译码第97-98页
        6.4.3 CCK-IBDFE方法归纳第98页
    6.5 性能分析第98-102页
        6.5.1 扩展CCK性能分析第98-100页
        6.5.2 CCK-SM性能分析第100-102页
        6.5.3 计算复杂度分析第102页
    6.6 本章小结第102-103页
第七章 有限功率约束下高效水声通信技术研究第103-119页
    7.1 引言第103-104页
    7.2 系统的物理模型第104-106页
    7.3 系统的数学建模第106-109页
        7.3.1 场景1:反馈的CSI没有延迟第106-107页
        7.3.2 场景2:反馈的CSI存在延迟第107-109页
    7.4 基于动态规划的功率分配方法(EH-DPPA)第109-112页
        7.4.1 场景1:反馈的CSI没有延迟第109-111页
        7.4.2 场景2:反馈的CSI和ARQ存在延迟第111-112页
    7.5 近视的动态规划功率分配方法(EH-MADPPA)第112-113页
    7.6 性能分析第113-118页
        7.6.1 水声信道模型第113-115页
        7.6.2 能量收集效率的影响第115-116页
        7.6.3 信道状态的影响第116页
        7.6.4 反馈CSI准确性的影响第116-117页
        7.6.5 EH-MADPPA方法性能和复杂度分析第117-118页
    7.7 本章小结第118-119页
第八章 全文总结第119-121页
    8.1 论文主要创新点第119-120页
    8.2 未来研究方向第120-121页
参考文献第121-135页
致谢第135-137页
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况第137-139页

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