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  1. OFDM for Underwater Acoustic Communications

  2. 适合研究水声通信的同学,里面介绍的很详细,希望能对大家有帮助
  3. 所属分类:3G/移动开发

    • 发布日期:2018-04-02
    • 文件大小:14680064
    • 提供者:weixin_41027915
  1. OFDM水声通信系统语音信号的小波包消噪方法.pdf

  2. 在阐述和构造了正交频分复用(OFDM)水声通信系统的基础上,利用小波包分解与重构对 OFDM水声通信系统进行语音信号消噪处理。小波包分解方法依据信号与噪声小波变换系数分 布特性不同来进行,首先将语音信号分层,确定最佳小波包分解树,再进行阈值量化,完成小波包 分解,并对所得阈值进行消噪处理,最后利用一J、波包逆变换重构传输信号。计算机仿真结果表明 在OFDM水声通信系统中利用小波包分解方法对语音信号进行处理,可有效消噪,并可较为完整 地保存有效信号。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:307200
    • 提供者:weixin_38743506
  1. UUV平台OFDM水声通信时变多普勒跟踪与补偿算法.pdf

  2. UUV平台OFDM水声通信时变多普勒跟踪与补偿算法.pdf,针对传统多普勒估计和补偿算法在基于无人水下航行器(UUV)的正交频分复用(OFDM)水声移动通信中难以准确跟踪时变多普勒因子并对其进行快速实时补偿的缺陷,提出了一种基于时频联合搜索的新的多普勒跟踪与快速补偿算法。利用梳状导频结合频域变采样技术搜索OFDM符号在不同多普勒因子下的信道频域响应,借助匹配追踪技术对信道估计结果进行稀疏度评估,选择稀疏度最佳的信道响应对应的多普勒估计对信号进行快速补偿。经蒙特卡洛仿真及海试试验证明,该方法能够
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-20
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 基于MDAPSK的OFDM水声通信研究

  2. 基于MDAPSK的OFDM水声通信研究,殷敬伟,王驰,将高阶差分幅度相移键控调制(Multilevel Differential Amplitude and Phase-shift Keying,MDAPSK)技术与正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexi
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-20
    • 文件大小:380928
    • 提供者:weixin_38641561
  1. 基于差分正交频分复用的水下语音通信应用研究

  2. 基于差分正交频分复用的水下语音通信应用研究,殷敬伟,王驰,将差分OFDM水声通信技术与混合激励线性预测语音编码技术相结合,设计并实现差分OFDM水下语音通信系统,能够有效地对抗多途干扰,具�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-29
    • 文件大小:689152
    • 提供者:weixin_38499349
  1. 基于OFDM的水声通信系统设计

  2. 正交频分复用技术(OFDM)具有抗频率选择性衰减和提高频带利用率的良好特点。本文设计了基于OFDM技术的水声通信系统,此系统通过IFFT/FFT算法来实现,利用保护间隔的循环前缀来克服码间干扰,并通过Matlab仿真说明OFDM系统在水声通信中有抗多径干扰性能。OFDM技术受到高速率数据传输系统的青睐,在水下通信中具有很好的应用前景。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-29
    • 文件大小:399360
    • 提供者:weixin_38536716
  1. OFDM水声通信定时同步的FPGA实现

  2. 正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:234496
    • 提供者:weixin_38652636
  1. OFDM水声通信系统定时同步的FPGA实现

  2. 正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:193536
    • 提供者:weixin_38635794
  1. 基于FPGA的OFDM水声通信系统定时同步

  2. OFDM系统自身的正交多载波调制特点,决定了其对同步误差十分敏感。能否实现准确的符号定时同步和载波频率同步,将直接影响到OFDM通信系统的性能。由于线性调频(Linear Frequency Modula-tion,LFM)信号具有良好的时频聚集性,使得LFM信号适合作为OFDM水声通信系统的定时同步信号。在接收端,利用LFM信号的自相关特性检测其相关峰的位置,可以实现OFDM水声通信系统的定时同步。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:194560
    • 提供者:weixin_38534444
  1. FPGA实现OFDM水声通信系统定时同步

  2. OFDM系统自身的正交多载波调制特点,决定了其对同步误差十分敏感。能否实现准确的符号定时同步和载波频率同步,将直接影响到OFDM通信系统的性能。由于线性调频(Linear Frequency Modula-tion,LFM)信号具有良好的时频聚集性,使得LFM信号适合作为OFDM水声通信系统的定时同步信号。在接收端,利用LFM信号的自相关特性检测其相关峰的位置,可以实现OFDM水声通信系统的定时同步。.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:711680
    • 提供者:weixin_38744207
  1. 通信与网络中的基于OFDM的水声通信系统设计

  2. 摘要:正交频分复用技术(OFDM)具有抗频率选择性衰减和提高频带利用率的良好特点。本文设计了基于OFDM技术的水声通信系统,此系统通过IFFT/FFT算法来实现,利用保护间隔的循环前缀来克服码间干扰,并通过Matlab仿真说明OFDM系统在水声通信中有抗多径干扰性能。OFDM技术受到高速率数据传输系统的青睐,在水下通信中具有很好的应用前景。   0 引言   浅海高速水声通信面临最困难的就是强多途和由于海洋表面反射,内波等引起的快速时变。其中自多途引起的接收信号的振幅衰落,多途引起接收信号的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:407552
    • 提供者:weixin_38614112
  1. 一种基于CS理论的稀疏度自适应 的水声信道估计方法

  2. 提出一种基于OFDM水声信道模型的信道自适应稀疏度估计方法。该方法利用小波分解估计得到信道初始稀疏度,结合已有的压缩感知自适应算法的思想确定算法迭代停止条件完成信道估计,解决实际运用中水声通信系统信道估计时稀疏度未知的问题。仿真实验结果表明,所提出的方法可精确重构估计信道信息,大大减少自适应算法的运行时间。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:387072
    • 提供者:weixin_38607908
  1. EDA/PLD中的OFDM水声通信系统定时同步的FPGA实现

  2. 0 引言   正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的核心技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:220160
    • 提供者:weixin_38713996
  1. 基于短时傅里叶变换的水声通信自适应OFDM均衡

  2. 由于水声环境时变特性,在水声信道中进行正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)信号传输,子载波间的正交性易受到破坏,从而产生载波间干扰,使得水声通信的误码率性能变差。针对这个问题,提出一种适用于水下时变信道的自适应OFDM均衡算法,该算法采用滑动窗口进行子块短时傅里叶变换获得接收信号的二维时频谱,进而对该二维时频谱进行自适应时-频域联合合并均衡。该自适应均衡算法中采用最小均方误差算法跟踪信道时变特性,并通过自适应判决反馈均衡更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-02
    • 文件大小:702464
    • 提供者:weixin_38604620
  1. 基于同步导频复用技术的OFDM水声通信

  2. 针对正交频分复用水声通信中,为实时同步和多普勒补偿而频繁加入辅助数据使通信速率降低的问题,通过设置导频的相位和幅度,把导频转变为首尾相位连续的线性调频信号,该方法使同步与导频复用,同时可以进行多普勒估计,从而节省了额外加入线性调频信号所占用的时间.湖上试验结果表明:系统通信速率为0.25 bit/(s.Hz),未经纠错编码的最低误码率为2.68%,验证了该方法的可行性和有效性.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-01
    • 文件大小:582656
    • 提供者:weixin_38565818
  1. 水声通信网络协议、仿真与试验综述

  2. 水声信道传播时延大导致水声通信网中上行用户同步困难,因此需要接收端具备异步多用户检测能力。针对水声正交频分复用(OFDM)异步多用户系统提出一种基于滑动迭代的异步多用户接入方法,包括重叠截断、干扰消除、频域过采样、多用户信道估计与解码、以及干扰重构5个处理模块,并通过滑动迭代结构同时消除前向干扰和后向干扰影响。仿真结果表明,所提方法在不同异步到达时延,以及有、无信道估计误差下的误比特率均明显低于逐块解调异步接收算法。水池实验结果表明,滑动迭代异步接收算法在多径扩展18 ms、异步到达时延大于或等
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:592896
    • 提供者:weixin_38658405
  1. OFDM水声通信系统定时同步的FPGA实现

  2. 0 引言   正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播(DVB-T2)、无线局域网(802.11a/g)等系统中成功得到应用,并且成为第四代移动通信的技术之一。水声信道是一个时、空、频变的多径信道,它具有强多径、窄频带和强噪声等特点,将OFDM传输技术应用到水声通信中
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:286720
    • 提供者:weixin_38739950
  1. 基于OFDM的水声通信系统设计

  2. 摘要:正交频分复用技术(OFDM)具有抗频率选择性衰减和提高频带利用率的良好特点。本文设计了基于OFDM技术的水声通信系统,此系统通过IFFT/FFT算法来实现,利用保护间隔的循环前缀来克服码间干扰,并通过Matlab仿真说明OFDM系统在水声通信中有抗多径干扰性能。OFDM技术受到高速率数据传输系统的青睐,在水下通信中具有很好的应用前景。   0 引言   浅海高速水声通信面临困难的就是强多途和由于海洋表面反射,内波等引起的快速时变。其中自多途引起的接收信号的振幅衰落,多途引起接收信号的码
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:403456
    • 提供者:weixin_38685876
  1. 水声通信系统中基于迭代自适应的脉冲噪声抑制方法

  2. 针对水声通信系统中脉冲噪声抑制问题,提出了一种迭代自适应的脉冲噪声抑制方法。基于 OFDM子载波之间的正交性,该方法首先利用空子载波矩阵从接收信号中提取出背景噪声和脉冲噪声。然后,利用空子载波矩阵构造导频矩阵,得到脉冲噪声的干扰协方差矩阵,并在加权最小二乘准则下通过对代价函数的求解得到脉冲噪声的闭式解。最后,在接收信号中减去脉冲噪声的估计值,完成对脉冲噪声的抑制。仿真结果表明,本文方法有效降低了水声通信系统的误码率,且在高信干噪比下性能提升更加明显。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:876544
    • 提供者:weixin_38676500
  1. 差分混沌移位键控在水声通信中的应用

  2. 水声信道作为目前已知最严酷、最复杂的无线通信信道之一,具有强多途干扰、时—频率双扩展、高噪、带宽窄等特征。水声信道的时变特性,使得估计与跟踪信道很困难,因此,研究无需信道估计与均衡的非相干稳健水声通信调制方法具有重要的意义。首先介绍了基于正交频分复用(OFDM)和扩频调制的水声调制技术的研究进展,然后,分析了差分混沌移位键控在水声信道下的可行性,提出了两种基于OFDM的多载波差分混沌移位键控方案,给出两个方案的调制解调器原理。在时—频双扩展信道和水声信道下,对两个方案进行了性能仿真和分析。性能结
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38631978
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