多通道通信论文-朱峰,苏军

多通道通信论文-朱峰,苏军

导读:本文包含了多通道通信论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:多通道Notch滤波器,水声通信,门限检测

多通道通信论文文献综述

朱峰,苏军[1](2019)在《一种基于多通道Notch滤波器的通信方法》一文中研究指出为实现通过Notch滤波器处理水声通信指令,论文提出了一种基于多通道Notch滤波器的通信方法,给出了理论推导,建立仿真模型。仿真表明,在接收信噪比大于3dB条件下,接收误码率小于5%,在接收信噪比大于5dB条件下,接收误码率接近为0。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2019年11期)

苏兆忠[2](2019)在《基于AD9371和Zynq UltraScale+MPSOC的多通道宽带通信平台》一文中研究指出该文分析了多通道宽带通信平台需求和技术特征,提出了一种基于集成射频芯片AD9371和Zynq UltraScale+MPSOC的多通道宽带通信平台解决方案,详细介绍了集成射频芯片AD9371和Zynq UltraScale+MPSOC内部组成原理,并且基于该平台进行了QPSK算法验证,结果表明该平台性能优越,满足下一代宽带通信平台需求。(本文来源于《电子质量》期刊2019年07期)

陈兆飞,周军华,张长江,郭炳[3](2019)在《全景视觉态势感知系统的多通道串口通信》一文中研究指出串口通信作为传统的通信方式仍然受到广泛应用,本文介绍了基于PIC16F877A单片机、TL16C754异步通信芯片和MAX485芯片实现异步通信串口扩展的整体方案。方案实现了十四个串口同时进行长时间稳定可靠的双向数据通信。通过开展相应的试验,证明了该处理方案的有效性,并在某工程项目中得到应用。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年05期)

姚涉[4](2019)在《窄带多通道卫星通信技术》一文中研究指出随着我国科技水平不断提升,无线通信技术也得到了迅速发展。本文首先说明了目前我国窄带多通道卫星通信技术的研究现状,然后介绍了通信技术的编码以及调制方式。本文通过相关技术的介绍希望可以提高空间频谱的利用率,增强数据传输效率以及安全性。(本文来源于《中国新通信》期刊2019年04期)

王小阳,章宇栋,童峰[5](2019)在《采用多通道信道均衡的调频水声语音通信》一文中研究指出与数字语音通信体制相比,调频语音通信技术具有易于实现、抗干扰能力强等优点。在低信噪比、严重多径干扰条件下调频语音通信性能受到较大影响。针对蛙人、潜器上行语音通信需求,采用在正交解调的调频语音通信系统中引入多通道均衡处理抑制码间干扰和信道衰落的影响,同时基于客观语音质量评估方法进行调频水声语音通信质量评估。海试结果验证了该方案的有效性。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年01期)

郁江洪,白望旭[6](2018)在《一种突发数字通信系统多通道快速精确同步的软件处理方法》一文中研究指出本文阐述了针对某突发高速扩跳频数字通信系统多通道信号,利用FPGA进行快速精确同步的一种软件处理方法。(本文来源于《数字通信世界》期刊2018年10期)

徐银霞[7](2018)在《基于嵌入式的多通道联合通信控制器设计》一文中研究指出提出一种基于嵌入式技术的多通道联合通信控制器设计方法.采用频域与时域联合均衡调制方法进行多通道联合通信的畸变波形校正,实现多通道联合通信控制律优化设计.在DSP集成信息处理环境中进行控制器的硬件模块化设计和集成开发.测试结果表明,采用该方法进行多通道联合通信控制的输出均衡性较好,通信输出的抗干扰能力较强,降低输出误码率,提高通信控制性能.(本文来源于《微电子学与计算机》期刊2018年08期)

丁洋涛,郑玉惠,王雅琼,刘天齐,于仲华[8](2018)在《基于电采终端的多通道上行通信方式研究》一文中研究指出对电采终端的上行通信方式进行研究,使电采终端能够通过GPRS、以太网、4G和光纤以及窄带物联网等技术实现与主站的有效通信,提高电采终端的兼容性和稳定性,详细说明了工作原理。(本文来源于《电脑编程技巧与维护》期刊2018年06期)

孙晓强[9](2017)在《光纤通信中多通道多速率误码仪的设计》一文中研究指出随着快速信息交互时代的来临,不管是移动通信还是数据中心的业务量都呈现了爆发式的增长。光纤通信因其高带宽、多业务量的特点在当代的通信行业中扮演着重要的角色。光通信误码测试仪是光纤通信中用来测试光电器件及光纤链路传输能力的测试系统,也是光纤通信中最主要及最普遍需要用到的测试仪器。所以,如何设计出一款支持具有应用灵活性和物美价廉的误码测试仪,并在工业测试应用中实现支持多通道误码测试并支持多测试速率的单一测试设备对实际应用具有很大的意义。针对以上所述需求,本论文主要对以下几个方面的内容进行了研究:论文首先研究了当前光通信领域中误码测试系统的现状,明确了在将来的工业应用中误码测试仪的发展需求和发展方向,奠定了本论文对高速多速率多通道误码测试仪系统的研究意义。其次,通过对误码测试系统的工作原理的研究,主要阐述了误码测试的算法及关键技术。针对以前大多数误码测试系统只能支持单一测试速率、单通道、低速率的误码测试系统,提出了本论文的测试速率可达14.025Gbps,测试通道可支持6个通道,并支持测试速率从1.25Gbps到14.025Gbps可调的高速多通道多速率的误码测试系统解决方案。最后,论文通过对本论文中所提出的设计方案进行了设计,实现了多通道多速率误码仪的设计,在原有误码测试仪的基础上,提高了误码测试的应用灵活性,将原有单通道、测试速率为9.953Gbps到10.3125Gbps的误码测试仪提升为六个测试通道并分别支持1.25Gbps到14.025Gbps的测试速率,为将来光通信领域的误码测试给出了新型化、多应用、低成本的设计方案。通过对设计方案的各功能的验证,证实了系统的性能良好,满足设计目的。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-12-01)

韩树平,柳文明,马鑫,林楠[10](2017)在《多通道被动时反水声通信分集合并方法研究》一文中研究指出0引言传统水声通信系统采用单输入单输出(Single Input Single Output,SISO)模式,这种方法在复杂水声信道下的性能较差。为了提高水声通信系统的抗衰落能力,单输入多输出(Single Input Multiple Output,SIMO)通信方式由于结构简单,抗衰落性能强而受到广泛关注。时间反转技术具有处理结构简单、均衡效果良好等优点,其中被动时反技术由于不需要收发合置阵列,在实际中得到广泛应用。通常情况下由于水声信道环境复杂,存在严重的噪声与干扰,使得SIMO系统的接收信噪比通常很低,(本文来源于《中国声学学会2017年全国声学学术会议论文集》期刊2017-09-22)

多通道通信论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

该文分析了多通道宽带通信平台需求和技术特征,提出了一种基于集成射频芯片AD9371和Zynq UltraScale+MPSOC的多通道宽带通信平台解决方案,详细介绍了集成射频芯片AD9371和Zynq UltraScale+MPSOC内部组成原理,并且基于该平台进行了QPSK算法验证,结果表明该平台性能优越,满足下一代宽带通信平台需求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

多通道通信论文参考文献

[1].朱峰,苏军.一种基于多通道Notch滤波器的通信方法[J].舰船电子工程.2019

[2].苏兆忠.基于AD9371和ZynqUltraScale+MPSOC的多通道宽带通信平台[J].电子质量.2019

[3].陈兆飞,周军华,张长江,郭炳.全景视觉态势感知系统的多通道串口通信[J].电子技术与软件工程.2019

[4].姚涉.窄带多通道卫星通信技术[J].中国新通信.2019

[5].王小阳,章宇栋,童峰.采用多通道信道均衡的调频水声语音通信[J].兵器装备工程学报.2019

[6].郁江洪,白望旭.一种突发数字通信系统多通道快速精确同步的软件处理方法[J].数字通信世界.2018

[7].徐银霞.基于嵌入式的多通道联合通信控制器设计[J].微电子学与计算机.2018

[8].丁洋涛,郑玉惠,王雅琼,刘天齐,于仲华.基于电采终端的多通道上行通信方式研究[J].电脑编程技巧与维护.2018

[9].孙晓强.光纤通信中多通道多速率误码仪的设计[D].哈尔滨工业大学.2017

[10].韩树平,柳文明,马鑫,林楠.多通道被动时反水声通信分集合并方法研究[C].中国声学学会2017年全国声学学术会议论文集.2017

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