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基于多元LDPC码水声扩频通信系统仿真

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 选题背景和研究意义第11-12页
    1.2 水下通信的发展历程第12页
    1.3 水下通信的国内外研究现状第12-14页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-14页
    1.4 水声扩频技术的研究现状第14-15页
    1.5 水声通信面临的挑战第15页
    1.6 水声通信系统与新技术第15-16页
    1.7 本文的研究内容和结构安排第16-17页
第二章 水声信道第17-31页
    2.1 水声信道概述第17页
    2.2 水声信道特征第17-22页
        2.2.1 传播损失第18-20页
        2.2.2 水声信道噪声第20-21页
        2.2.3 多径效应第21页
        2.2.4 多普勒效应第21-22页
    2.3 水声信道的衰落特性第22-27页
        2.3.1 瑞利衰落第22-24页
        2.3.2 频率选择性衰落第24-26页
        2.3.3 时间选择性衰落第26-27页
    2.4 水声相干多径信道模型第27-30页
        2.4.1 时变水声信道模型第27-28页
        2.4.2 水声多径估值及其频率选择性第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 多元LDPC码第31-45页
    3.1 LDPC的基本概念第31-32页
    3.2 多元LDPC码第32-36页
        3.2.1 多元LDPC码的优点第32页
        3.2.2 多元LDPC码的编码方案第32-33页
        3.2.3 QC-LDPC码校验矩阵的构造方法第33-35页
        3.2.4 迭代编码第35-36页
    3.3 LDPC码的译码初始化第36-38页
        3.3.1 信道传输函数已知的译码初始化第37-38页
        3.3.2 信道传输函数未知的译码初始化第38页
    3.4 LDPC的译码方法第38-43页
        3.4.1 传统LLR BP译码算法第39-40页
        3.4.2 改进的LLR BP译码算法第40-43页
    3.5 LDPC码在水声通信中的优势分析第43页
    3.6 本章小结第43-45页
第四章 扩频水声通信系统第45-55页
    4.1 扩频技术第45页
    4.2 伪随机序列第45-48页
        4.2.1 m序列第46页
        4.2.2 m序列产生条件第46-47页
        4.2.3 m序列特性第47-48页
    4.3 扩频水声通信系统第48-54页
        4.3.1 扩频水声通信系统原理第48-49页
        4.3.2 扩频水声通信系统参数设置第49-50页
        4.3.3 扩频水声通信系统仿真第50-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 多载波扩频技术第55-67页
    5.1 多载波扩频系统概述第55页
    5.2 多载波CDMA技术第55-58页
        5.2.1 MC-CDMA方案第55-56页
        5.2.2 MC-DS-CDMA方案第56-57页
        5.2.3 MT-CDMA方案第57页
        5.2.4 三种方案的比较第57-58页
    5.3 多载波扩频水声通信系统第58-59页
        5.3.1 多载波扩频水声通信系统原理第58页
        5.3.2 多载波扩频水声通信系统参数设置第58-59页
    5.4 多载波扩频水声通信系统仿真第59-65页
        5.4.1 高斯信道下系统性能第60-62页
        5.4.2 时变水声信道下系统性能第62-65页
    5.5 本章小结第65-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-77页
附录第77页

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