基于OFDM的水下非接觸式通信技術(shù)研究
發(fā)布時(shí)間:2023-01-25 22:45
海洋是人類可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略空間,也是當(dāng)今世界各國(guó)競(jìng)相爭(zhēng)取的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。水下運(yùn)載器、海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)、水下傳感器網(wǎng)絡(luò)將為海洋信息獲取和交換提供有力的支持。無(wú)人自主潛航器(AUV)、水下機(jī)器人等水下平臺(tái)間的信息交互將越多來(lái)頻繁,這些設(shè)備在海洋環(huán)境中獲取、處理和傳送信息都需要可靠高效的水下通信技術(shù)作為保障。未來(lái),隨著水下運(yùn)載器的大量部署,水下傳輸數(shù)據(jù)的海量增長(zhǎng),高帶寬、低延時(shí)通信技術(shù)顯得尤為重要。針對(duì)水聲通信距離遠(yuǎn),但帶寬較低的特點(diǎn),本文將研究基于正交頻分復(fù)用(OFDM)的水下高速無(wú)線光通信和磁感應(yīng)通信。本文提出了一種新型的水下無(wú)線光通信系統(tǒng),利用泄露塑料光纖軸向的輻射光來(lái)實(shí)現(xiàn)水下分布式無(wú)線光通信。實(shí)驗(yàn)中,將光信號(hào)耦合進(jìn)芯徑為3毫米的泄露塑料光纖,在10米泄露光纖的軸向,兩個(gè)分立輻射點(diǎn)輻射的光分別通過(guò)30厘米的水槽。當(dāng)兩點(diǎn)的誤碼率均低于前向糾錯(cuò)碼(FEC)閾值(3.8×10-3)時(shí),通信速率達(dá)到183.69 Mb/s。本文提出了一種新型的水下光纖-無(wú)線光通信系統(tǒng),利用塑料光纖作為水下無(wú)線光通信距離的延伸線。實(shí)驗(yàn)使用50米的階躍折射率塑料光纖(SI-POF),將450 nm藍(lán)光耦合進(jìn)光纖,光纖...
【文章頁(yè)數(shù)】:83 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1?uwoc在深海數(shù)據(jù)采集中的應(yīng)用示意圖??
圖1.2磁感應(yīng)通信的一種應(yīng)用場(chǎng)景??
圖1.3球狀天線陣列丨48]??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]蛟龍?zhí)朒OV在海山結(jié)殼資源勘查中的應(yīng)用[J]. 劉永剛,姚會(huì)強(qiáng),鄧希光. 地質(zhì)論評(píng). 2017(S1)
[2]水下磁通信以及相關(guān)信道參數(shù)的計(jì)算[J]. 解得準(zhǔn). 信息通信. 2015(09)
[3]水下無(wú)線通信技術(shù)發(fā)展研究[J]. 王毅凡,周密,宋志慧. 通信技術(shù). 2014(06)
[4]海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 杜立彬,李正寶,劉杰,呂斌,曲君樂(lè). 山東科學(xué). 2014(01)
[5]基于電流場(chǎng)的水下高速數(shù)字通信方法及實(shí)現(xiàn)[J]. 吳志強(qiáng),李斌. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào). 2010(11)
[6]水聲通信與水聲網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展與應(yīng)用[J]. 許肖梅. 聲學(xué)技術(shù). 2009(06)
[7]水下無(wú)線通信技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 梁涓. 中國(guó)新通信. 2009(23)
[8]水下移動(dòng)傳感器網(wǎng)絡(luò)中的光通訊與測(cè)距設(shè)計(jì)方案[J]. 羅琳峰,王碩. 機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用. 2008(02)
[9]藍(lán)綠激光在海軍裝備中的應(yīng)用[J]. 王全喜. 現(xiàn)代艦船. 1994(06)
碩士論文
[1]水下無(wú)線光通信系統(tǒng)的信道特性研究[D]. 余翔宇.浙江大學(xué) 2017
[2]可見(jiàn)光通信信道估計(jì)技術(shù)研究[D]. 呂游.東南大學(xué) 2017
[3]室內(nèi)可見(jiàn)光通信DCO-OFDM系統(tǒng)的研究[D]. 凌昕彤.東南大學(xué) 2015
[4]光通信中調(diào)制解調(diào)技術(shù)對(duì)傳輸性能的影響[D]. 閆瑜.北京郵電大學(xué) 2015
[5]基于DCO-OFDM的室內(nèi)可見(jiàn)光通信系統(tǒng)發(fā)射機(jī)的實(shí)現(xiàn)研究[D]. 戴璽.南京郵電大學(xué) 2015
[6]水下光通信OOK調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)研究[D]. 姚燦.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[7]基于半導(dǎo)體激光器的水下高速無(wú)線光通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 李文博.中國(guó)海洋大學(xué) 2014
[8]水下無(wú)線光通信系統(tǒng)的研究和實(shí)現(xiàn)[D]. 吳健.廈門(mén)大學(xué) 2014
[9]基于藍(lán)光LED的便攜式水下視頻通信系統(tǒng)[D]. 李麗.南京郵電大學(xué) 2014
[10]基于OFDM的室內(nèi)高速可見(jiàn)光通信系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 陳錕.北京郵電大學(xué) 2014
本文編號(hào):3731878
【文章頁(yè)數(shù)】:83 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1?uwoc在深海數(shù)據(jù)采集中的應(yīng)用示意圖??
圖1.2磁感應(yīng)通信的一種應(yīng)用場(chǎng)景??
圖1.3球狀天線陣列丨48]??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]蛟龍?zhí)朒OV在海山結(jié)殼資源勘查中的應(yīng)用[J]. 劉永剛,姚會(huì)強(qiáng),鄧希光. 地質(zhì)論評(píng). 2017(S1)
[2]水下磁通信以及相關(guān)信道參數(shù)的計(jì)算[J]. 解得準(zhǔn). 信息通信. 2015(09)
[3]水下無(wú)線通信技術(shù)發(fā)展研究[J]. 王毅凡,周密,宋志慧. 通信技術(shù). 2014(06)
[4]海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 杜立彬,李正寶,劉杰,呂斌,曲君樂(lè). 山東科學(xué). 2014(01)
[5]基于電流場(chǎng)的水下高速數(shù)字通信方法及實(shí)現(xiàn)[J]. 吳志強(qiáng),李斌. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào). 2010(11)
[6]水聲通信與水聲網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展與應(yīng)用[J]. 許肖梅. 聲學(xué)技術(shù). 2009(06)
[7]水下無(wú)線通信技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 梁涓. 中國(guó)新通信. 2009(23)
[8]水下移動(dòng)傳感器網(wǎng)絡(luò)中的光通訊與測(cè)距設(shè)計(jì)方案[J]. 羅琳峰,王碩. 機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用. 2008(02)
[9]藍(lán)綠激光在海軍裝備中的應(yīng)用[J]. 王全喜. 現(xiàn)代艦船. 1994(06)
碩士論文
[1]水下無(wú)線光通信系統(tǒng)的信道特性研究[D]. 余翔宇.浙江大學(xué) 2017
[2]可見(jiàn)光通信信道估計(jì)技術(shù)研究[D]. 呂游.東南大學(xué) 2017
[3]室內(nèi)可見(jiàn)光通信DCO-OFDM系統(tǒng)的研究[D]. 凌昕彤.東南大學(xué) 2015
[4]光通信中調(diào)制解調(diào)技術(shù)對(duì)傳輸性能的影響[D]. 閆瑜.北京郵電大學(xué) 2015
[5]基于DCO-OFDM的室內(nèi)可見(jiàn)光通信系統(tǒng)發(fā)射機(jī)的實(shí)現(xiàn)研究[D]. 戴璽.南京郵電大學(xué) 2015
[6]水下光通信OOK調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)研究[D]. 姚燦.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[7]基于半導(dǎo)體激光器的水下高速無(wú)線光通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 李文博.中國(guó)海洋大學(xué) 2014
[8]水下無(wú)線光通信系統(tǒng)的研究和實(shí)現(xiàn)[D]. 吳健.廈門(mén)大學(xué) 2014
[9]基于藍(lán)光LED的便攜式水下視頻通信系統(tǒng)[D]. 李麗.南京郵電大學(xué) 2014
[10]基于OFDM的室內(nèi)高速可見(jiàn)光通信系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 陳錕.北京郵電大學(xué) 2014
本文編號(hào):3731878
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