水声通信确实是利用水介质传播声波信号进行信息传递和通信的技术领域。它确实主要应用于水下环境,满足人们在水下环境中进行远程监测、海洋科学研究、海底资源开发等需求。
水下声信道是一种十分复杂的时、空、频变参随机多途传输信道,自适应均衡可以充分地利用有限的带宽,而成为水声信号处理中强有力的方法。它的基本思想是:通过调整参数(权重),使
任何信息需要借助声、光、电信 号进行传递,由于光信号和电信号在海水中的衰减比较严重,而声波是人类迄今为止已知的惟一能在水中远距离传播的能量形势,因此,近些年海洋中的水声通信系统的研究以及开发成了
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
任何信息需要借助声、光、电信 号进行传递,由于光信号和电信号在海水中的衰减比较严重,而声波是人类迄今为止已知的惟一能在水中远距离传播的能量形势,因此,近些年海洋中的水声通信系统的研究以及开发成了热点。
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。
FPGA实现OFDM水声通信系统定时同步
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。
智能封堵器在水下海底管道的维修工作中起到了不可磨灭的作用。为了实现封堵器海洋工作环境中的无线遥控动作,封堵器海底工作中采用了水声通信技术。整个水声通信过程可以归结为首先由PC机发出指令给Modem,经功率放大匹配后送至水声换能器,水下部分按逆方向接收。对水声通讯频率的选择及水声换能器的选型进行了研究,并利用中国科学院水声研究所研制的FSO-37型水声换能器,进行了换能器性能测试试验,确定了水声通讯的载波频率。水声通信技术的研究将会改善海底石油管道水下维修时通信的稳定性和可靠性。
摘要:介绍水声通信Modem系统的组成结构和软硬件总体设计方案。系统包括以DSP芯片TMS320VC5409为核心的数字信号处理电路、USB接口电路、前置模拟终端(AFE)电路和换能器。通过该方法可以实现水声通信Modem系统的远距离
摘要:介绍水声通信Modem系统的组成结构和软硬件总体设计方案。系统包括以DSP芯片TMS320VC5409为核心的数字信号处理电路、USB接口电路、前置模拟终端(AFE)电路和换能器。通过该方法可以实现水声通信Modem系统的远距离
结合水声信道和线性调频(LFM)信号的特点,采用LFM信号作为OFDM水声通信系统的定时同步信号。介绍LFM信号的产生和检测原理,并在FPGA上实现了LFM定时同步信号的产生和同步信号的检测。通过实验室水池实验。验证了该方案的可行性。