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水声OFDM信号帧检测与同步

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
缩略词表第8-12页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 水声通信的研究背景与意义第12-13页
    1.2 水声通信研究进展第13-14页
    1.3 OFDM同步算法的研究现状第14-16页
    1.4 OFDM系统中的信号检测第16-17页
    1.5 本文章节安排第17-18页
第二章 水声信道与OFDM系统第18-28页
    2.1 水声信道的特性第18-20页
        2.1.1 传播损耗第18-19页
        2.1.2 多径效应第19页
        2.1.3 多普勒效应第19-20页
    2.2 OFDM通信系统第20-23页
        2.2.1 OFDM的基本原理第20-21页
        2.2.2 OFDM系统框架第21-23页
    2.3 同步偏差对OFDM系统的影响第23-27页
        2.3.1 同步偏差分类第23-24页
        2.3.2 符号定时偏差对OFDM系统的影响第24-26页
        2.3.3 载波频率偏差对OFDM系统的影响第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 滑动双窗口能量检测性能分析第28-41页
    3.1 能量检测方案介绍第28-29页
        3.1.1 单窗口能量检测第28-29页
        3.1.2 双窗口能量检测第29页
    3.2 双窗口能量检测性能分析第29-35页
        3.2.1 传统的双窗口能量检测分析第30-32页
        3.2.2 滑动双窗口虚警概率第32-33页
        3.2.3 滑动双窗口检测概率第33-35页
    3.3 对比分析第35-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 一种基于调频信号的定时同步算法第41-70页
    4.1 自相关定时同步算法第41-48页
        4.1.1 自相关定时同步算法概念第41-42页
        4.1.2 SC算法第42-43页
        4.1.3 Shi算法第43-46页
        4.1.4 基于多段重复导言的自相关同步算法第46-48页
    4.2 互相关定时同步算法第48-53页
        4.2.1 互相关定时同步算法概念第48-49页
        4.2.2 Kang算法第49-50页
        4.2.3 HM算法第50-53页
    4.3 一种基于调频信号的定时同步算法第53-63页
        4.3.1 LFM和HFM信号第54-57页
        4.3.2 算法原理第57-59页
        4.3.3 导言设计及定时同步第59-60页
        4.3.4 小数倍CFO与过采样第60-61页
        4.3.5 多普勒压扩因子估计与定时同步第61-63页
    4.4 仿真结果第63-69页
        4.4.1 多径频偏信道第63-67页
        4.4.2 多普勒尺度扩展信道第67-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 一种帧同步与多谱勒补偿方案第70-83页
    5.1 方案设计思想第70-71页
    5.2 同步补偿方案第71-77页
        5.2.1 新方案流程第71-73页
        5.2.2 定时粗同步第73-74页
        5.2.3 多普勒因子估计与补偿第74-76页
        5.2.4 定时细同步第76-77页
    5.3 实验测试与分析第77-82页
        5.3.1 实验平台介绍第77-78页
        5.3.2 千岛湖测试分析第78-82页
    5.4 本章小结第82-83页
总结与展望第83-85页
参考文献第85-90页
附录1第90-91页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第91-92页
致谢第92-93页
附件第93页

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