浅海水声数字语音通信系统研究

水声语音通信论文 多途径效应论文 跳频论文
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由于声波是目前海中实现中、远距离无线通信唯一有效的信息载体,因此水声通信对于国防建设和海洋经济的发展都有着极其深远的意义。但是噪声高、带宽窄、载波频率低、传输时延大、多途径效应随时间一空间一频率变化等信道特性都会给有效、可靠的水声通信带来很大的麻烦,其中多途径效应是最主要的困扰因素,它会导致信号幅度衰落和码间干扰。 由多途径效应产生的机理可知,通信距离的拓展将使多途径效应的影响更加严重,所以必须研究水声通信中抗强多途径干扰的各种可能措施。由于扩频技术在抗码间干扰方面具有优良的特性,因此在分析了各种扩频技术对于本研究应用的可行性之后,确定了跳频技术作为具体实现方案;在克服幅度衰落方面,选用卷积编码和维特比译码方法来替代分集技术以综合调节系统的通信速率与误码性能,达到差错可控的目的。 对于中、远距离的水声通信而言,水声信道的窄带宽、低载波频率特性只能支持较低的信息传输速率。采用语音识别的方法在保持语义的同时极大地压缩了语音信息的冗余度,既能有效地降低在信道上传输的数据速率,又能在接收端通过语音合成的方法获得高清晰度和高可懂度的语音回放,确保了水声语音通信的实时性。最后进行了硬件电路设计。
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题的研究意义和选题背景第10-11页
    1.2 国内外水声通信的现状第11-13页
        1.2.1 国内水声通信的现状第11页
        1.2.2 国外水声通信的现状第11-13页
    1.3 论文主要工作第13-15页
第2章 水声数字通信系统的组成第15-18页
    2.1 水声数字通信系统的结构组成第15-17页
        2.1.1 发送端基本模块及其功能第16页
        2.1.2 信道基本特性第16页
        2.1.3 接收端基本模块及其功能第16-17页
    2.2 本章小节第17-18页
第3章 浅海声道的特点及对声传输的影响第18-25页
    3.1 浅海声信道的主要特点第19-21页
        3.1.1 强多途第19页
        3.1.2 有限的使用频带第19-21页
        3.1.3 海洋环境噪声第21页
    3.2 浅海声信道对数据传输的影响第21-24页
    3.3 克服多途径效应的可能措施及应该注意的问题第24页
    3.4 本章小节第24-25页
第4章 水声数字通信中的扩频技术第25-33页
    4.1 扩频通信概要第25-26页
    4.2 跳频通信系统第26-32页
        4.2.1 跳频通信的基本原理第26-27页
        4.2.2 主要技术参数第27-29页
        4.2.3 系统设计方案第29-32页
    4.3 本章小节第32-33页
第5章 信源编解码第33-40页
    5.1 离散信源编码第33-34页
        5.1.1 信源编码定理Ⅰ第33-34页
        5.1.2 信源编码定理Ⅱ第34页
    5.2 模拟信源编码第34-37页
        5.2.1 时间波形编码第34-35页
        5.2.2 基于语音识别的信源编码第35-37页
    5.3 水声数字语音通信系统中的信源编解码第37-39页
        5.3.1 语音识别方案的选定依据第37页
        5.3.2 语音识别系统IBM Via-Voice简要介绍第37-38页
        5.3.3 语音识别系统IBM Via-Voice存在的不足第38页
        5.3.4 语音合成——文语转换 TTS第38-39页
    5.4 本章小节第39-40页
第6章 水声通信中的均衡、分集和差错控制技术第40-46页
    6.1 均衡技术第40-41页
    6.2 分集技术第41-43页
        6.2.1 空间分集第42页
        6.2.2 频率分集第42-43页
        6.2.3 时间分集第43页
        6.2.4 联合分集技术第43页
    6.3 差错控制技术第43-45页
        6.3.1 信道编码的分类第44-45页
        6.3.2 卷积码第45页
    6.4 本章小节第45-46页
第7章 水声通信中的同步技术第46-54页
    7.1 几种同步方法的比较第47-50页
        7.1.1 外同步法第47页
        7.1.2 自同步法第47-48页
        7.1.3 FH信号的跟踪方法第48-50页
    7.2 水声跳频通信系统的同步设计第50-53页
        7.2.1 位移等待式自同步方法第50-52页
        7.2.2 同步头法第52-53页
    7.3 本章小节第53-54页
第8章 水声数字语音通信系统的实现第54-67页
    8.1 提高水声通信系统作用距离的途径第54-57页
        8.1.1 提高发射机发射声功率第55页
        8.1.2 降低传输过程的衰减系数第55-56页
        8.1.3 降低多途径效应影响第56页
        8.1.4 改善信号检测阀值第56-57页
    8.2 系统实现第57-66页
        8.2.1 发射部第57-59页
        8.2.2 接收部分第59-61页
        8.2.3 同步捕获第61-64页
        8.2.4 数据接收第64-66页
    8.3 本章小节第66-67页
工作总结和未来研究展望第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第71-72页
致谢第72页
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