時(shí)間反轉(zhuǎn)技術(shù)研究及工程化應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2020-12-30 13:40
針對時(shí)間反轉(zhuǎn)技術(shù)處理中的多徑干擾問題,采用多徑環(huán)境中豐富的散射來達(dá)到高的目標(biāo)檢測概率。將時(shí)間反轉(zhuǎn)技術(shù)應(yīng)用到實(shí)際工程中,推導(dǎo)出其時(shí)域模型表達(dá)式。在檢測概率和目標(biāo)的DOA估計(jì)上,加入時(shí)間反轉(zhuǎn)技術(shù)處理后的性能優(yōu)于傳統(tǒng)的方法。時(shí)間反轉(zhuǎn)技術(shù)起源于對光學(xué)領(lǐng)域中相位共軛鏡的引申推廣,應(yīng)用到電磁場領(lǐng)域,它結(jié)合了電磁波傳輸?shù)幕驹砗完嚵行盘柼幚砑夹g(shù),具有時(shí)空聚焦特性,在復(fù)雜的多徑散射環(huán)境中自適應(yīng)地在目標(biāo)位置聚焦,并以反演波的形式重建,能夠獲得遠(yuǎn)大于通常的陣列孔徑所能達(dá)到的分辨率,使得系統(tǒng)的分辨力大大提高。本文對時(shí)間反轉(zhuǎn)技術(shù)及其在不同水聲通信場景中應(yīng)用研究。首先分析了時(shí)間反轉(zhuǎn)技術(shù)的基本原理,理論闡述了虛擬時(shí)間反轉(zhuǎn)通信和被動時(shí)間反轉(zhuǎn)通信基本原理,并總結(jié)了探測信號的選取原則;針對虛擬時(shí)間反轉(zhuǎn)通信技術(shù),理論分析并仿真對比了基于拷貝相關(guān)和分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的信道估計(jì)方法,仿真表明:高信噪比下,兩種方法均能精確地估計(jì)信道的多徑信息,但隨著信噪比的降低,兩種方法無明顯差異。最后針對時(shí)變信道,闡述了基于數(shù)據(jù)分塊的時(shí)間反轉(zhuǎn)通信原理。最后設(shè)計(jì)了基于分塊時(shí)間反轉(zhuǎn)的線性調(diào)頻信號調(diào)制移動通信方法。理論推導(dǎo)了線性調(diào)頻信號信號的脈沖...
【文章來源】:西安電子科技大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
聲波碎石/法國/2000[1]
圖2.1 聲波碎石/法國/2000[1]圖2.2 分辨率/Science/2007[1,2]圖2.3 時(shí)間反轉(zhuǎn)原理圖時(shí)間反轉(zhuǎn)在不考慮信道中信號能量衰減的情況下,接收天線處入射波與反轉(zhuǎn)后的
圖2.3時(shí)間反轉(zhuǎn)原理圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]時(shí)變信道下的被動時(shí)間反轉(zhuǎn)擴(kuò)頻水聲通信[J]. 周躍海,曹秀嶺,吳燕藝,童峰. 應(yīng)用聲學(xué). 2015(06)
[2]一種適用于高速移動水聲通信的多普勒頻移因子估計(jì)方法[J]. 楊杰,周勝源,于峰崎. 計(jì)算機(jī)工程. 2016(09)
[3]混合采用被動時(shí)反及RAKE接收的擴(kuò)頻水聲通信方案[J]. 周躍海,曾堃,童峰. 廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(02)
[4]基于分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的水聲信道參數(shù)估計(jì)[J]. 宋軍,劉平香,張剛強(qiáng). 聲學(xué)技術(shù). 2014(02)
[5]基于被動時(shí)反鏡技術(shù)的FRFT_CSS水聲通信系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)研究[J]. 陳冰冰,胡曉毅,陳華賓,王德清,許芳. 廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(05)
[6]基于時(shí)間反演的多目標(biāo)信號自適應(yīng)配對方法[J]. 馮菊,廖成,張揚(yáng). 科學(xué)技術(shù)與工程. 2013(30)
[7]高速移動水聲通信中的多普勒頻移估計(jì)方法研究[J]. 岳玲,樊書宏,王明洲,錢建平. 系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào). 2011(11)
[8]基于分?jǐn)?shù)階Fourier變換的遠(yuǎn)程水聲通信技術(shù)研究[J]. 陳韻,王逸林,蔡平,殷敬偉,梅繼丹. 兵工學(xué)報(bào). 2011(09)
[9]被動時(shí)反鏡在水聲通信中的應(yīng)用研究[J]. 石鑫,劉家亮. 電聲技術(shù). 2010(04)
[10]Chirp擴(kuò)頻通信系統(tǒng)抗噪聲性能研究[J]. 王曉煒,李昕,費(fèi)敏銳. 通信技術(shù). 2009(03)
碩士論文
[1]基于Chirp擴(kuò)頻的移動平臺水聲通信技術(shù)研究[D]. 王開興.浙江大學(xué) 2015
[2]基于分?jǐn)?shù)階Fourier變換的高速Chirp擴(kuò)頻水聲通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 鄭偉宇.廈門大學(xué) 2014
[3]基于Chirp信號的擴(kuò)頻多載波水聲通信研究[D]. 黃琬.哈爾濱工程大學(xué) 2013
[4]OFDM水聲通信多普勒估計(jì)技術(shù)研究[D]. 張藝朦.哈爾濱工程大學(xué) 2012
[5]基于分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的信道估計(jì)算法研究[D]. 吳曉濤.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2010
本文編號:2947738
【文章來源】:西安電子科技大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
聲波碎石/法國/2000[1]
圖2.1 聲波碎石/法國/2000[1]圖2.2 分辨率/Science/2007[1,2]圖2.3 時(shí)間反轉(zhuǎn)原理圖時(shí)間反轉(zhuǎn)在不考慮信道中信號能量衰減的情況下,接收天線處入射波與反轉(zhuǎn)后的
圖2.3時(shí)間反轉(zhuǎn)原理圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]時(shí)變信道下的被動時(shí)間反轉(zhuǎn)擴(kuò)頻水聲通信[J]. 周躍海,曹秀嶺,吳燕藝,童峰. 應(yīng)用聲學(xué). 2015(06)
[2]一種適用于高速移動水聲通信的多普勒頻移因子估計(jì)方法[J]. 楊杰,周勝源,于峰崎. 計(jì)算機(jī)工程. 2016(09)
[3]混合采用被動時(shí)反及RAKE接收的擴(kuò)頻水聲通信方案[J]. 周躍海,曾堃,童峰. 廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(02)
[4]基于分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的水聲信道參數(shù)估計(jì)[J]. 宋軍,劉平香,張剛強(qiáng). 聲學(xué)技術(shù). 2014(02)
[5]基于被動時(shí)反鏡技術(shù)的FRFT_CSS水聲通信系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)研究[J]. 陳冰冰,胡曉毅,陳華賓,王德清,許芳. 廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(05)
[6]基于時(shí)間反演的多目標(biāo)信號自適應(yīng)配對方法[J]. 馮菊,廖成,張揚(yáng). 科學(xué)技術(shù)與工程. 2013(30)
[7]高速移動水聲通信中的多普勒頻移估計(jì)方法研究[J]. 岳玲,樊書宏,王明洲,錢建平. 系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào). 2011(11)
[8]基于分?jǐn)?shù)階Fourier變換的遠(yuǎn)程水聲通信技術(shù)研究[J]. 陳韻,王逸林,蔡平,殷敬偉,梅繼丹. 兵工學(xué)報(bào). 2011(09)
[9]被動時(shí)反鏡在水聲通信中的應(yīng)用研究[J]. 石鑫,劉家亮. 電聲技術(shù). 2010(04)
[10]Chirp擴(kuò)頻通信系統(tǒng)抗噪聲性能研究[J]. 王曉煒,李昕,費(fèi)敏銳. 通信技術(shù). 2009(03)
碩士論文
[1]基于Chirp擴(kuò)頻的移動平臺水聲通信技術(shù)研究[D]. 王開興.浙江大學(xué) 2015
[2]基于分?jǐn)?shù)階Fourier變換的高速Chirp擴(kuò)頻水聲通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 鄭偉宇.廈門大學(xué) 2014
[3]基于Chirp信號的擴(kuò)頻多載波水聲通信研究[D]. 黃琬.哈爾濱工程大學(xué) 2013
[4]OFDM水聲通信多普勒估計(jì)技術(shù)研究[D]. 張藝朦.哈爾濱工程大學(xué) 2012
[5]基于分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的信道估計(jì)算法研究[D]. 吳曉濤.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2010
本文編號:2947738
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