本文主要分析了水声通信技术的基础内容。引出其作为通信系统所具有的一般结构,分析了其与无线电通信系统的主要区别。介绍了水声通信技术的发展历程,分析了水声通信系统由于水声信道的特性而表现出的特点。列
摘要:为实现对水声信号的多通道同步采集并存储,提出了一种基于FPGA的多通道信号同步采集、高速大容量实时存储的系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统的硬件部分采用模块化设计,通过FPGA丰富的外围接口实
本方案设计开发了一种水声信号记录仪,实现对水声信号4路24bit同步采集与存储,动态范围高达100dB,采样率可达100kS/s.
本文主要针对传统水下信息采集设备精度低和能量受限的特点,采用24bit高精度A/D转换器ADS1274、数字信号处理芯片TMSVC5509A和CF卡为核心器件,提出了基于四路同步水声信号记录仪设计方案。
摘要:为了提高水声传感器网络通信系统试验和算法研究的效率,水声传感器网络节点需要具有水声通信的原始波形数据的记录功能。本文设计了一种水声信号采样存储系统,实现了数据变速率AD采集、数据环形存储、数据连续
基于FPGA的水声信号采样存储系统设计
设计了水声信号发生系统中的功率放大电路,可将前级电路产生的方波信号转换为正弦信号,同时进行滤波、功率放大,使其满足换能器对输入信号的要求。该电路以单片机AT89C52,集成6阶巴特沃思低通滤波芯片MF6以及大功率运算放大器LM12为核心,通过标准RS232接口与PC进行通信,实现信号增益的程控调节,对干扰信号具有良好的抑制作用。经调试该电路工作稳定正常,输出波形无失真,在输出功率以及放大增益、波纹系数等方面均满足设计要求。