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    摘要本文对当今的一些隐蔽水声通信技术进行了总结,并用matlab软件对其中的某些结论进行了仿真、验证。文中涉及了信号的调制机制、接收机结构及一些参数对误码率的影响。在隐蔽水声通信中,发送端采用直接序列扩频调制方式,它可以有效对抗干扰,并且受扩频调制的信号具有低截获率的特性。在接收端采用可有效适应多径通信环境的RAKE接收机,RAKE接收技术属于分集接收方式的一种,可以合并多径信号来增加输出信号的强度。文章最后列出了matlab仿真结果,提高RAKE接收机指峰数或信道多径数量可以降低误码率的结论将得到验证。8674
    关键词  隐蔽水声通信  直接序列扩频调制  RAKE接收机  误码率  
    毕业设计说明书(论文)外文摘要
    Title  study on covert underwater acoustic communication technology Abstract
    Abstract:This paper summarizes some technology of covert underwater acoustic communication and verifys a few conclusions using MATLAB software simulation. The mechanism of modulation of the signal and the receiver structure along with sequence and channel parameters which impacts on the BER are presented. In this paper, concealment of Direct Sequence Spread Spectrum(DSSS) based modem and the structure and performance of the RAKE receiver are proposed and discussed. Finally, the conclusion that the increase of the number of receiving fingers or the number of the propagation paths lowers he bit error rate(BER) will be verified by the SNR-BER curves drawn by the MATLAB.
    Keywords  covert underwater acoustic communication; DSSS; RAKE receiver;  matlab; BER
    目   次

    1. 绪论:    1
    1.1. 课题研究的背景及意义    1
    1.2. 国内外的研究现状    1
    1.3. 本设计主要研究内容    2
    2. 扩频    2
    2.1. 直接序列扩频(DSSS)    3
    2.2. 扩频码    4
    2.3. 直扩系统的性能    5
    2.3.1. 抗干扰性    5
    2.3.2. 抗截获性    6
    2.3.3. 抗多径干扰性    6
    2.3.4. 可实现CDMA码分多址通信    6
    2.3.5. 可用于测距定时    7
    3. RAKE接收机    8
    3.1. 分集技术    8
    3.1.1. 时间分集    8
    3.1.2. 空间分集    8
    3.1.3. 频率分集    9
    3.1.4. 最大比合并    9
    3.1.5. 等增益合并    9
    3.1.6. 选择式合并    9
    3.2. RAKE接收机原理    10
    3.3. RAKE接收机结构    11
    3.4. RAKE接收机的性能    12
    3.5. 小结    13
    4. matlab仿真验证    13
    4.1. 接收方式的比较    13
    4.2. RAKE机接收指峰数对误码率的影响    15
    4.3. 信道多径数量对RAKE接收端误码率的影响    16
    结论    17
    致谢    18
    参考文献    19
    1.    绪论:
    1.1.    课题研究的背景及意义
    近年来,随着陆地通信技术的不断完备,研究者将更多的目光投向了水声通信领域,水声通信的研究方向主要集中在如何提高通信速度、通信质量以及通信距离等方面。隐蔽水声通信是水声通信在军事领域的一个重大分支,是赢得水下作战胜利的必不可少的技术支持。
    现代高科技战争的核心是信息战,如何实现水下作战平台间通信的保密性自然成为当今研究的热点所在。一般而言,隐蔽性的要求是针对发射端提出的,它要求发射的信号具有低截获率(LPI)和低检测率(LPD)[1],即要求信号在传播过程中不容易被窃听者截获,或者即使被截获率窃听者也很难破译出信号的原始内容。然而,由于水声信道可利用的带宽资源十分稀少,并且存在因严重的多径效应引起的时域、频域的双扩散现象,使得通信过程中对传输波形的设计要求更高,相应的接收机设备也更加复杂。所以,隐蔽水声通信研究的意义就在于能够在复杂、多变的水下环境实现可靠、快速的隐蔽通信,从而在现代信息化战争中取得主动地位。
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