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水声通信,水声通信的现状,方框图,发展,应用  2011/10/3

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  • 水声通信的现状
  • 水声通信的方框图
  • 水声通信的发展
  • 水声通信的应用
水声通信

水声通信的现状

  •   水声通信的现状从上个世纪90年代至今,水声通信领域的研究重点转向对高速相干通信技术的研究,各种基于PSK调制的通信系统相继出现,下面是近年来PSK水声通信系统的一些研究成果。90年代早期,出现了大量用于水平海洋信道的相位相干系统的应用报告。采用正交相移键控(QPSK)调制,在90km的距离上得到了1000bps的数据传输速率。这种开创性工作的成功得益于采用一种强有力的接收机算法,它将一个判决反馈均衡器与一个二阶锁相环结合起来。研究者正在试图在更具挑战性的信道(如沿海地区和海浪区)中实现通信。90年代中后期以来,又展开了对水声通信新技术的研究,主要包括水下多载波调制技术、码分多址(CDMA)扩谱技术、空间分集技术、水下通信网络等。取得了一些令人鼓舞的初步成果。据报道,相位相干系统可以在没有多径传播或几乎没有多径传播的宽带、短距离环境下提供20kbps的数据传输率,而在长距离、复杂的环境下提供不到Ikbps的数据传输率。

水声通信的方框图

  •     水声通信是利用声波在海水里传播实现的。水声通信系统的工作原理是首先将文字、语音、图像等信息转换成电信号,并由编码器将信息数字化处理后,换能器又将电信号转换为声信号。声信号通过水这一介质,将信息传递到接收换能器,这时声信号又转换为电信号,图1水声通信系统方框图解码器将数字信息破译后,电接收机才将信息变成声音、文字及图片。声音是由于震动而产生的。在海里面,我们要把我们讲话的信息传到远处也一样,仅仅是把空气换成是海水,这一传输就要另外一个嘴巴和耳朵,即水声换能器,通过它,声能和电能相互转换,在空气中、水中、固体中任意发射和接收不同频率、不同强度的声信号。图1给出了一个完整的水声通信系统的方框图,水声信道是一个典型的时变多途衰落信道,由该信道传输后的接收信号,可视为经由不同路径到达的、具有不同时延和幅度的多个分量的叠加。

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