首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
本文给出了一种完整的供水声通信、数传、遥测、遥控以及水声传播研究用的水声发射系统,包括可编程信号源,高效功率放大器和宽带高效发射换能器等部分,具有良好的功能和实用价值。  相似文献   

2.
受制于严重的衰减,电磁波在水中的传播距离非常有限,因此以声波为载体的水声通信是在水下实现无线信息传输的主要方式。水声通信无论是在军事方面还是在民用方面都有重要的作用,随着人类加快开发海洋的步伐,对水声通信技术的需求也变得越来越迫切。文章对水声通信技术进行了综合介绍。首先介绍了水声通信的概念和意义,着重分析了水声信道的特点以及水声通信面临的困难,然后对目前应用较多的几种典型水声通信技术进行了介绍,最后对水声通信技术的发展方向进行了展望。  相似文献   

3.
特定频率响应FIR滤波器的设计及其在水声中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
在水声信号处理中,有时普通滤波器不能够满足应用要求,需要利用具有任意的给定频率响应的滤波器,本文利用自适应方法设计具有给定频率响应的FIR滤波器,将将该方法设计的滤波器用于产生宽带信号的精确时延信号和进行时域宽带波速形成,使用效果较好。该类滤波器使用非常有效。而且计算量小,易于工程实现。  相似文献   

4.
进入21世纪的声纳技术   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
李启虎 《应用声学》2002,21(1):13-18
海洋开发和反潜战的需求是推动声纳技术开发的巨大动力,水声物理、水声信号处理及相关学科的发展又促使声纳设计日趋完善,本文介绍声纳技术在进入21世纪时所面临的机遇和挑战;水声信号处理领域近期研究的热点问题以及声纳系统设计中的技术创新课题。  相似文献   

5.
6.
水声信号处理领域若干专题研究进展   总被引:17,自引:0,他引:17       下载免费PDF全文
本简述了近年来水声信号处理领域中若干专题的研究进展。包括水声通信,合成孔径声纳,水声数据融合,声层析以及水下GPS系统等。  相似文献   

7.
载人潜水器“蛟龙”号的水声通信信号处理   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
蛟龙号的水声通信机实现了世界上首次7000 m深度的潜器与母船间的图像、语音、数据和文字的水声通信传输。研究了适用于载人潜水器的水声通信信号处理。(1)它有4种通信功能:1)相干水声通信,传输速率为5~15 kbps,用于传输图像;2)非相干水声通信,传输速率300 bps,传输文字、指令和数据;3)扩频水声通信,传输速率16 bps,传输指令;4)水声语音通信,采用单边带调制技术传输语音。(2)相干水声通信信号处理方法主要是自适应多普勒补偿的多通道自优化判决反馈自适应均衡器,它与Turbo码级联工作,同时采用定长编码的小波图像压缩方法。(3)声呐线阵吊放至水中一定深度,实现空间分集合并技术。(4)太平洋水域试验表明,水声通信机的作用距离几乎覆盖了所有地球海洋的深度,7s或14s传输一幅光图或声图。   相似文献   

8.
当Tonpilz换能器组件迥横截面面积之间相差较大时,应力,应变会有一定的突破,边界条件将不很连续,用四端网络方法设计会带来较大的误差,本文用有限元方法,设计并研制了一稀土Tonpilz型换能器 实验测试表明,与四端网络设计法相比,有限元方法具有更好的设计精度。  相似文献   

9.
针对高速运动过程中的水声通信,提出一种新型稳健的同步方法。该方法充分利用线性调频(LFM)信号的自相关特性及LFM扩频水声通信解调原理。湖试结果表明该方法简单有效,能够消除同步误差累积。利用湖试数据进行的仿真结果表明:该方法在常速及变速运动情况下均有效;在水下24m/s高速运动、时变多途干扰、带内接收信噪比低于0dB时,数据率可达为100bit/s,误码率保持在10-4左右。  相似文献   

10.
本文研究并设计实现了一种用于浅海水声信道多速率通信的无线/水声通信(racom)浮标,介绍了其水声通信和无线通信技术方案和工程设计与实现。本文设计的浮标综合了水声通信、DSP信号处理和无线电通信等技术,也可以用作水声通信/传感网络中的无线/水声通信(racom)网关节点。海上试验验证了本浮标总体设计方案的可行性。海上试验中,浮标无线通信距离达到15.2 km,误码率不大于10 6;除2 kbps速率外,浮标各种速率的水声通信数据传输误码率都小于1%,最大通信作用距离达到9.6 km;同时,试验也验证了浮标与水下运动平台之间的通信功能。  相似文献   

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号