水聲通信確實(shí)是利用水介質(zhì)傳播聲波信號(hào)進(jìn)行信息傳遞和通信的技術(shù)領(lǐng)域。它確實(shí)主要應(yīng)用于水下環(huán)境,滿足人們?cè)谒颅h(huán)境中進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、海洋科學(xué)研究、海底資源開發(fā)等需求。
水下聲信道是一種十分復(fù)雜的時(shí)、空、頻變參隨機(jī)多途傳輸信道,自適應(yīng)均衡可以充分地利用有限的帶寬,而成為水聲信號(hào)處理中強(qiáng)有力的方法。它的基本思想是:通過調(diào)整參數(shù)(權(quán)重),使
任何信息需要借助聲、光、電信 號(hào)進(jìn)行傳遞,由于光信號(hào)和電信號(hào)在海水中的衰減比較嚴(yán)重,而聲波是人類迄今為止已知的惟一能在水中遠(yuǎn)距離傳播的能量形勢(shì),因此,近些年海洋中的水聲通信系統(tǒng)的研究以及開發(fā)成了
本文主要分析了水聲通信技術(shù)的基礎(chǔ)內(nèi)容。引出其作為通信系統(tǒng)所具有的一般結(jié)構(gòu),分析了其與無線電通信系統(tǒng)的主要區(qū)別。介紹了水聲通信技術(shù)的發(fā)展歷程,分析了水聲通信系統(tǒng)由于水聲信道的特性而表現(xiàn)出的特點(diǎn)。列
任何信息需要借助聲、光、電信 號(hào)進(jìn)行傳遞,由于光信號(hào)和電信號(hào)在海水中的衰減比較嚴(yán)重,而聲波是人類迄今為止已知的惟一能在水中遠(yuǎn)距離傳播的能量形勢(shì),因此,近些年海洋中的水聲通信系統(tǒng)的研究以及開發(fā)成了熱點(diǎn)。
正交頻分復(fù)用技術(shù)(OFDM)具有抗頻率選擇性衰減和提高頻帶利用率的良好特點(diǎn)。本文設(shè)計(jì)了基于OFDM技術(shù)的水聲通信系統(tǒng),此系統(tǒng)通過IFFT/FFT算法來實(shí)現(xiàn),利用保護(hù)間隔的循環(huán)前綴來克服碼間干擾,并通過Matlab仿真說明OFDM系統(tǒng)在水聲通信中有抗多徑干擾性能。OFDM技術(shù)受到高速率數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的青睞,在水下通信中具有很好的應(yīng)用前景。
FPGA實(shí)現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)定時(shí)同步
正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技術(shù)是一種多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個(gè)子信道進(jìn)行并行數(shù)據(jù)傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰落能力強(qiáng)。
智能封堵器在水下海底管道的維修工作中起到了不可磨滅的作用。為了實(shí)現(xiàn)封堵器海洋工作環(huán)境中的無線遙控動(dòng)作,封堵器海底工作中采用了水聲通信技術(shù)。整個(gè)水聲通信過程可以歸結(jié)為首先由PC機(jī)發(fā)出指令給Modem,經(jīng)功率放大匹配后送至水聲換能器,水下部分按逆方向接收。對(duì)水聲通訊頻率的選擇及水聲換能器的選型進(jìn)行了研究,并利用中國科學(xué)院水聲研究所研制的FSO-37型水聲換能器,進(jìn)行了換能器性能測(cè)試試驗(yàn),確定了水聲通訊的載波頻率。水聲通信技術(shù)的研究將會(huì)改善海底石油管道水下維修時(shí)通信的穩(wěn)定性和可靠性。
摘要:介紹水聲通信Modem系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和軟硬件總體設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)包括以DSP芯片TMS320VC5409為核心的數(shù)字信號(hào)處理電路、USB接口電路、前置模擬終端(AFE)電路和換能器。通過該方法可以實(shí)現(xiàn)水聲通信Modem系統(tǒng)的遠(yuǎn)距離
摘要:介紹水聲通信Modem系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和軟硬件總體設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)包括以DSP芯片TMS320VC5409為核心的數(shù)字信號(hào)處理電路、USB接口電路、前置模擬終端(AFE)電路和換能器。通過該方法可以實(shí)現(xiàn)水聲通信Modem系統(tǒng)的遠(yuǎn)距離
結(jié)合水聲信道和線性調(diào)頻(LFM)信號(hào)的特點(diǎn),采用LFM信號(hào)作為OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時(shí)同步信號(hào)。介紹LFM信號(hào)的產(chǎn)生和檢測(cè)原理,并在FPGA上實(shí)現(xiàn)了LFM定時(shí)同步信號(hào)的產(chǎn)生和同步信號(hào)的檢測(cè)。通過實(shí)驗(yàn)室水池實(shí)驗(yàn)。驗(yàn)證了該方案的可行性。