Экспериментальная реализация цифрового гидроакустического связи

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikita Dmytrovych Hladkih

Аннотация

Представлены методология проведения эксперимента по передаче цифровых данных через гидроакустический канал в квадратурной фазовой манипуляции с расширением спектра.

Приведены схемы измерительного стенда, аналитическое выражение для излучаемого сигнала, методологию обнаружения сигнала, графики излученного и принятого сигналов, временную зависимость частоты сигнала, график корреляции полученного сигнала с опорным.

Данные передавались на скоростях 1, 2, 4, 8 кбит/с. Испытания проводились в бассейне.

Библ. 12, рис. 5.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Hladkih, N. D. (2014). Экспериментальная реализация цифрового гидроакустического связи. Электроника и Связь, 19(1), 95–101. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.1.142447
Раздел
акустические приборы и системы

Библиографические ссылки

Chen G. (2001), “Statistical characteristics of sound channel in shallow water”. J. Acoust. Soc. Am. – Melville, NY: ASA Acoustical Society of America, Vol. 109, No. 5, Pt. 2. P. 2451.

Kebkal, A. K., Kebkal, K. G., Kebkal, O. G., & Komar, M. (2012), “Modeling and Experimental Valida-tion of Basic Characteristics of Underwater Acoustic Communication based on Signals with Sweep-Spread Spectrum.”

Kebkal, K. G., Bannasch, R., Kebkal, O. G., Panfilov, A. I., & Wischnewski, R. (2009), “3D acoustic imaging applied to the Baikal neutrino telescope”. Nuclear Instruments and Methods in Physics Re-search Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 602(1), pp. 177-179.

Kebkal K. G., Bannasch R. (2002),“Sweep-spread carrier for underwater communication over acoustic channels with strong multipath propagation”, The Journal of the Acoustical Society of America. Vol. 112. Рp. 20-43.

Kebkal, K., Kebkal, A., & Bannasch, R. (2007, June). “Evaluation of underwater acoustic channel ca-pacity in conjunction with application of sweep-spread carrier signals.” In OCEANS 2007-Europe (pp. 1-6). IEEE.

Stojanovic, M., Catipovic, J. A., & Proakis, J. G. (1994), “Phase-coherent digital communications for underwater acoustic channels.” Oceanic Engineering, IEEE Journal of, 19(1), Pp.100-111.

Gladkikh N. D. (2012), “Assessing the impact of the expansion of the Doppler for error estimation phase of hydroacoustic (HA) signal”, Electronics and Communication. Number 6. Pp. 85-92. (Rus)

Kebkal K. G., Didkovsky V.S. (2010), “Analysis of the ways of development of digital sonar commu-nication”. Monografiya.-Sevastopol. P. 168. (Rus)

Abarenov S.P. (2010), “Some results of experiments on the transfer of control signals and digital in-formation over sonar communication channels in shallow water near the reflectors”, Scientific and technical support for research and development of the shelf of the Arctic Ocean: Vseros. scientific and engineering. conf. Novosibirsk. Pp. 175-179

Kebkal K.G., Kebkal A.G. (2012), “The results of digital communication sonar in shallow water be-tween the ship and underwater vehicle”. KG Kebkal, AG Kebkal SIC APU "State Oceanarium".

Sklar B. (2003), “Digital communications. The theoretical basis and practical application”, B. Sklar - M.: "Williams". P.1104. (Rus)

Kebkal K.G., Konstantin G. (2011), “The theoretical basis and practical implementation of digital communication for media with sonar characteristics of high complexity”. Abstract. Thesis. ... Dr. techn. Sciences: 05.09.08 Nat. Sc. University of Ukraine "Kyiv. Polytechnic. Inst." K. P. 40. (Rus)