本文主要分析了水聲通信技術的基礎內容。引出其作為通信系統(tǒng)所具有的一般結構,分析了其與無線電通信系統(tǒng)的主要區(qū)別。介紹了水聲通信技術的發(fā)展歷程,分析了水聲通信系統(tǒng)由于水聲信道的特性而表現(xiàn)出的特點。列
摘要:為實現(xiàn)對水聲信號的多通道同步采集并存儲,提出了一種基于FPGA的多通道信號同步采集、高速大容量實時存儲的系統(tǒng)設計方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設計。該系統(tǒng)的硬件部分采用模塊化設計,通過FPGA豐富的外圍接口實
本方案設計開發(fā)了一種水聲信號記錄儀,實現(xiàn)對水聲信號4路24bit同步采集與存儲,動態(tài)范圍高達100dB,采樣率可達100kS/s.
本文主要針對傳統(tǒng)水下信息采集設備精度低和能量受限的特點,采用24bit高精度A/D轉換器ADS1274、數(shù)字信號處理芯片TMSVC5509A和CF卡為核心器件,提出了基于四路同步水聲信號記錄儀設計方案。
摘要:為了提高水聲傳感器網(wǎng)絡通信系統(tǒng)試驗和算法研究的效率,水聲傳感器網(wǎng)絡節(jié)點需要具有水聲通信的原始波形數(shù)據(jù)的記錄功能。本文設計了一種水聲信號采樣存儲系統(tǒng),實現(xiàn)了數(shù)據(jù)變速率AD采集、數(shù)據(jù)環(huán)形存儲、數(shù)據(jù)連續(xù)
基于FPGA的水聲信號采樣存儲系統(tǒng)設計
設計了水聲信號發(fā)生系統(tǒng)中的功率放大電路,可將前級電路產(chǎn)生的方波信號轉換為正弦信號,同時進行濾波、功率放大,使其滿足換能器對輸入信號的要求。該電路以單片機AT89C52,集成6階巴特沃思低通濾波芯片MF6以及大功率運算放大器LM12為核心,通過標準RS232接口與PC進行通信,實現(xiàn)信號增益的程控調節(jié),對干擾信號具有良好的抑制作用。經(jīng)調試該電路工作穩(wěn)定正常,輸出波形無失真,在輸出功率以及放大增益、波紋系數(shù)等方面均滿足設計要求。