水聲通信確實是利用水介質(zhì)傳播聲波信號進行信息傳遞和通信的技術(shù)領(lǐng)域。它確實主要應用于水下環(huán)境,滿足人們在水下環(huán)境中進行遠程監(jiān)測、海洋科學研究、海底資源開發(fā)等需求。
水下聲信道是一種十分復雜的時、空、頻變參隨機多途傳輸信道,自適應均衡可以充分地利用有限的帶寬,而成為水聲信號處理中強有力的方法。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 號進行傳遞,由于光信號和電信號在海水中的衰減比較嚴重,而聲波是人類迄今為止已知的惟一能在水中遠距離傳播的能量形勢,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。列
任何信息需要借助聲、光、電信 號進行傳遞,由于光信號和電信號在海水中的衰減比較嚴重,而聲波是人類迄今為止已知的惟一能在水中遠距離傳播的能量形勢,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。
正交頻分復用技術(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。本文設(shè)計了基于OFDM技術(shù)的水聲通信系統(tǒng),此系統(tǒng)通過IFFT/FFT算法來實現(xiàn),利用保護間隔的循環(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用前景。
FPGA實現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步
正交頻分復用(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,利用各個子信道進行并行數(shù)據(jù)傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰落能力強。
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。為了實現(xiàn)封堵器海洋工作環(huán)境中的無線遙控動作,封堵器海底工作中采用了水聲通信技術(shù)。整個水聲通信過程可以歸結(jié)為首先由PC機發(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。對水聲通訊頻率的選擇及水聲換能器的選型進行了研究,并利用中國科學院水聲研究所研制的FSO-37型水聲換能器,進行了換能器性能測試試驗,確定了水聲通訊的載波頻率。水聲通信技術(shù)的研究將會改善海底石油管道水下維修時通信的穩(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)計方案。系統(tǒng)包括以DSP芯片TMS320VC5409為核心的數(shù)字信號處理電路、USB接口電路、前置模擬終端(AFE)電路和換能器。通過該方法可以實現(xiàn)水聲通信Modem系統(tǒng)的遠距離
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)計方案。系統(tǒng)包括以DSP芯片TMS320VC5409為核心的數(shù)字信號處理電路、USB接口電路、前置模擬終端(AFE)電路和換能器。通過該方法可以實現(xiàn)水聲通信Modem系統(tǒng)的遠距離
結(jié)合水聲信道和線性調(diào)頻(LFM)信號的特點,采用LFM信號作為OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步信號。介紹LFM信號的產(chǎn)生和檢測原理,并在FPGA上實現(xiàn)了LFM定時同步信號的產(chǎn)生和同步信號的檢測。通過實驗室水池實驗。驗證了該方案的可行性。