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基于OFDM的水下非接触式通信技术研究

发布时间:2023-01-25 22:45
  海洋是人类可持续发展的重要战略空间,也是当今世界各国竞相争取的战略制高点。水下运载器、海底观测网络、水下传感器网络将为海洋信息获取和交换提供有力的支持。无人自主潜航器(AUV)、水下机器人等水下平台间的信息交互将越多来频繁,这些设备在海洋环境中获取、处理和传送信息都需要可靠高效的水下通信技术作为保障。未来,随着水下运载器的大量部署,水下传输数据的海量增长,高带宽、低延时通信技术显得尤为重要。针对水声通信距离远,但带宽较低的特点,本文将研究基于正交频分复用(OFDM)的水下高速无线光通信和磁感应通信。本文提出了一种新型的水下无线光通信系统,利用泄露塑料光纤轴向的辐射光来实现水下分布式无线光通信。实验中,将光信号耦合进芯径为3毫米的泄露塑料光纤,在10米泄露光纤的轴向,两个分立辐射点辐射的光分别通过30厘米的水槽。当两点的误码率均低于前向纠错码(FEC)阈值(3.8×10-3)时,通信速率达到183.69 Mb/s。本文提出了一种新型的水下光纤-无线光通信系统,利用塑料光纤作为水下无线光通信距离的延伸线。实验使用50米的阶跃折射率塑料光纤(SI-POF),将450 nm蓝光耦合进光纤,光纤... 

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于OFDM的水下非接触式通信技术研究


图1.1?uwoc在深海数据采集中的应用示意图??

基于OFDM的水下非接触式通信技术研究


图1.2磁感应通信的一种应用场景??

基于OFDM的水下非接触式通信技术研究


图1.3球状天线阵列丨48]??

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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[6]水下光通信OOK调制解调系统研究[D]. 姚灿.哈尔滨工业大学 2014
[7]基于半导体激光器的水下高速无线光通信系统设计[D]. 李文博.中国海洋大学 2014
[8]水下无线光通信系统的研究和实现[D]. 吴健.厦门大学 2014
[9]基于蓝光LED的便携式水下视频通信系统[D]. 李丽.南京邮电大学 2014
[10]基于OFDM的室内高速可见光通信系统的研究与实现[D]. 陈锟.北京邮电大学 2014



本文编号:3731878

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