Способ приёма и обработки временных импульсов при многолучевом распространении звука в море

Автор: Джанг Г., Ховем Й., Донг Х., Рейнер Т.

Журнал: Техническая акустика @ejta

Статья в выпуске: т.9, 2009 года.

Бесплатный доступ

Предлагается способ приёма и обработки временных импульсов, который хорошо подходит для использования реверберационной среде, при многолучевом распространении звука в море. Схема использует два идентичных широкополосных синхронизированных импульса и простую процедуру обработки сигналов. Первый импульс используется как пробный для оценки импульсного отклика канала распространения. В пределах времени когерентности может быть задан фиксированный порог для приема сигнала. Детектор принимает решение по коэффициенту корреляции между первым и вторым импульсами, поскольку коэффициент устойчив по отношению к влиянию особенностей многолучевого распространения звука. Предлагаемый способ прост и надежен. Представлены данные натурных испытаний в море и в озере, демонстрирующие осуществимость способа на практике.

Еще

Сбор данных, порог, временная корреляция, пассивное сопряжение по фазе

Короткий адрес: https://sciup.org/14316114

IDR: 14316114

Список литературы Способ приёма и обработки временных импульсов при многолучевом распространении звука в море

  • A. Quazi and W. Konrad. Underwater acoustic communications. IEEE Comm. Magazine, pp. 24-29, Mar. 1982.
  • Xiaoyi Hu, Ru Xu, Wei Wei, Jing Liu, and Yongjun Xie. A novel scheme of timing synchronization For OFDM Underwater Communication System. OCEANS 2008 MTS/IEEE Kobe Techno-Ocean, pp. 1-5, Apr. 2008.
  • T. Schmidl and D. Cox. Robust frequency and timing synchronization for OFDM. IEEE Trans. Comm., vol. 45, no.12, pp. 1613-1621, Dec. 1997.
  • US Patent 7218574. High range rate signaling.
  • J. G. Proakis. Digital Communications, NY: McGraw-Hill, 1995.
  • J. M. Hovem, Shefeng Yan, Xueshan Bao, and Hefeng Dong. Modeling underwater communication links. The Second International Conference on Sensor Technologies and Applications, 679-686, Aug., 2008.
  • W. G. MaMullen, B. A. Delaughe, and J. S. Bird. A simple rising-edge detector for time-of-arrival estimation. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 45, no. 4, pp. 823-827, Aug. 1996.
  • Bayan S. Sharif, Jeff Neasham, Oliver R. Hinton, and Alan E. Adams. A computationally efficient Doppler compensation system for underwater acoustic communications. IEEE J. Oceanic Eng., vol. 25, no. 1 pp. 52-61, Jan. 2000.
  • Finn B. Jensen, W. A. Kuperman, M. B. Porter, and Henrik Schmidt. Computational Ocean Acoustics. Springer-verlag, New York, 1992.
  • D. Tse and P. Viswanath. Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge press, 2005.
  • M. Stojanovic and L. Freitag. Acquisition of direct sequence spread spectrum acoustic communication signals. OCEANS 2003 Proceedings, vol. 1, no. 2, pp. 279-286, 2003.
  • T. C. Yang and W. B. Yang. Performance analysis of direct-sequence spread spectrum underwater acoustic communications with low signal-to-noise ratio input signals. J. Acoustic Soc. Am. 123(2), pp. 842-855, Feb., 2008.
  • P. Hursky, M. B. Porter, J. A. Rice, and V. K. McDonald. Passive phase-conjugate signaling using pulse-position modulation. OCEANS, 2001 MTS/IEEE Conference and Exhibition, vol.4, pp. 2244-2249, 2001.
  • Paul Hursky, Michael B. Porter, and Martin Siderius. Point-to-point underwater acoustic communications using spread-spectrum passive phase conjugation. J. Acoustic Soc. Am. 120(1), 247-257, Jul., 2006.
  • W. A. Kuperman, William S. Hodgkiss, and Hee Chun Song. Phase conjugation in the ocean: Experimental demonstration of an acoustic time-reversal mirror. J. Acoustic Soc. Am. 103(1), 25-40, Jan., 1998.
  • T. C. Yang. Measurements of temporal coherence of sound transmissions through shallow water. J. Acoustic Soc. Am., 120(5), pp. 2595-2164, Nov., 2006.
  • Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer. Digital Signal Processing. Prentice-hall.
Еще
Статья научная