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水聲通信

水聲通信

水聲通信的現(xiàn)狀

  •   水聲通信的現(xiàn)狀從上個(gè)世紀(jì)90年代至今,水聲通信領(lǐng)域的研究重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?qū)Ω咚傧喔赏ㄐ偶夹g(shù)的研究,各種基于PSK調(diào)制的通信系統(tǒng)相繼出現(xiàn),下面是近年來(lái)PSK水聲通信系統(tǒng)的一些研究成果。90年代早期,出現(xiàn)了大量用于水平海洋信道的相位相干系統(tǒng)的應(yīng)用報(bào)告。采用正交相移鍵控(QPSK)調(diào)制,在90km的距離上得到了1000bps的數(shù)據(jù)傳輸速率。這種開(kāi)創(chuàng)性工作的成功得益于采用一種強(qiáng)有力的接收機(jī)算法,它將一個(gè)判決反饋均衡器與一個(gè)二階鎖相環(huán)結(jié)合起來(lái)。研究者正在試圖在更具挑戰(zhàn)性的信道(如沿海地區(qū)和海浪區(qū))中實(shí)現(xiàn)通信。90年代中后期以來(lái),又展開(kāi)了對(duì)水聲通信新技術(shù)的研究,主要包括水下多載波調(diào)制技術(shù)、碼分多址(CDMA)擴(kuò)譜技術(shù)、空間分集技術(shù)、水下通信網(wǎng)絡(luò)等。取得了一些令人鼓舞的初步成果。據(jù)報(bào)道,相位相干系統(tǒng)可以在沒(méi)有多徑傳播或幾乎沒(méi)有多徑傳播的寬帶、短距離環(huán)境下提供20kbps的數(shù)據(jù)傳輸率,而在長(zhǎng)距離、復(fù)雜的環(huán)境下提供不到Ikbps的數(shù)據(jù)傳輸率。

水聲通信的方框圖

  • ??? 水聲通信是利用聲波在海水里傳播實(shí)現(xiàn)的。水聲通信系統(tǒng)的工作原理是首先將文字、語(yǔ)音、圖像等信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并由編碼器將信息數(shù)字化處理后,換能器又將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為聲信號(hào)。聲信號(hào)通過(guò)水這一介質(zhì),將信息傳遞到接收換能器,這時(shí)聲信號(hào)又轉(zhuǎn)換為電信號(hào),圖1水聲通信系統(tǒng)方框圖解碼器將數(shù)字信息破譯后,電接收機(jī)才將信息變成聲音、文字及圖片。聲音是由于震動(dòng)而產(chǎn)生的。在海里面,我們要把我們講話(huà)的信息傳到遠(yuǎn)處也一樣,僅僅是把空氣換成是海水,這一傳輸就要另外一個(gè)嘴巴和耳朵,即水聲換能器,通過(guò)它,聲能和電能相互轉(zhuǎn)換,在空氣中、水中、固體中任意發(fā)射和接收不同頻率、不同強(qiáng)度的聲信號(hào)。圖1給出了一個(gè)完整的水聲通信系統(tǒng)的方框圖,水聲信道是一個(gè)典型的時(shí)變多途衰落信道,由該信道傳輸后的接收信號(hào),可視為經(jīng)由不同路徑到達(dá)的、具有不同時(shí)延和幅度的多個(gè)分量的疊加。

    水聲通信的方框圖


水聲通信的發(fā)展

  •   水聲通信的發(fā)展水聲通信技術(shù)誕生于上世紀(jì)中葉,和其他信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)相同,也經(jīng)歷了從最初的模擬通信階段到現(xiàn)如今的數(shù)字通信階段的過(guò)程。總的來(lái)說(shuō),水聲通信,特別是高速水聲通信,近十幾年的發(fā)展趨勢(shì)是由非相干通信向相干通信發(fā)展,并且隨著硬件水平、信號(hào)處理芯片計(jì)算能力的不斷提高,水聲通信的調(diào)制方式、信號(hào)處理算法等都在逐漸使用各種新的、復(fù)雜的技術(shù),比如空間調(diào)制技術(shù)、自適應(yīng)均衡技術(shù)、盲均衡技術(shù)、分集接收技術(shù)等。水聲通信的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后,這是由水聲信道的特殊性決定的。迄今為止,聲波仍是水下唯一可以進(jìn)行遠(yuǎn)程信息傳輸?shù)拿襟w。水介質(zhì)與空氣介質(zhì)的特性具有明顯的不同,水聲信道與空氣中的無(wú)線(xiàn)電信道具有許多明顯的差異。水下聲信道是時(shí)間散布快速衰落信道,具有多普勒不穩(wěn)定性。水聲通信的衰耗因素較多,特別是在海水中傳播。聲傳播損失不僅與頻率有關(guān),而且還受海水的含鹽度、溫度、密度、器度、距離等的影響,造成中遠(yuǎn)程水聲信道帶寬極其有限。海水中不均勻分布的聲速剖面造成聲線(xiàn)的彎曲,而聲波的界面反射和隨機(jī)散射又引起聲波接收信號(hào)的多途效應(yīng)。在實(shí)現(xiàn)高速通信時(shí),有限的信道帶寬和信號(hào)的多途傳輸會(huì)引起非常嚴(yán)重的碼間干擾,造成接收數(shù)據(jù)的嚴(yán)重誤碼。同一聲源發(fā)出的聲波,在不同的海區(qū)或不同的季節(jié),傳播情況可能都不同。所以從信道中的各種限制因素到時(shí)變、空變性,水聲信道都遠(yuǎn)比無(wú)線(xiàn)電信道復(fù)雜。從水聲通信研究的橫向比較來(lái)看,世界水聲通信的研究主要集中在美、英、日,法等發(fā)達(dá)國(guó)家的大學(xué)和科研機(jī)構(gòu),一些國(guó)外公司也開(kāi)發(fā)了許多應(yīng)用產(chǎn)品,而我國(guó)對(duì)這方面的研究起步相對(duì)較晚。自上世紀(jì)80年代中期以來(lái),尤其是進(jìn)入90年代后,國(guó)內(nèi)一些科研單位都對(duì)水聲通信進(jìn)行了大量的研究工作,在水下圖像傳輸、語(yǔ)音通信、自適應(yīng)均衡技術(shù)糾錯(cuò)編碼,擴(kuò)頻通信、水雷遠(yuǎn)程遙控、通信網(wǎng)絡(luò)等許多方面各自取得了一定的成果。從總體上講,我國(guó)在水聲通信領(lǐng)域的研究水平還遠(yuǎn)落后于國(guó)際先進(jìn)水平。

水聲通信的應(yīng)用

  •   (1)水聲通信是水面艦艇、潛艇間相互通信的重要手段。特別是潛艇處在潛航狀態(tài)時(shí),無(wú)線(xiàn)電和其它通信方式都將失效,唯一可能的通信方式就是水聲通信。而在我國(guó)大陸架附近海域和遠(yuǎn)海域,組建可靠的、大范圍的水聲通信網(wǎng),對(duì)于我國(guó)領(lǐng)海防御和未來(lái)海軍遠(yuǎn)航作戰(zhàn)必將起到重要的保障作用。

      (2)水聲反潛網(wǎng)絡(luò)。在未來(lái)“以網(wǎng)絡(luò)為中心的反潛戰(zhàn)”中,水聲通信和水聲數(shù)據(jù)鏈傳輸將發(fā)揮重要作用,這需要在水下分布式監(jiān)測(cè)器、水下無(wú)人航行體、潛艇和水面艦艇等之間建立聲納系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò),傳遞語(yǔ)音、數(shù)據(jù)乃至圖像等多種信息。網(wǎng)絡(luò)通信將大大提高對(duì)水下目標(biāo)的聯(lián)合檢測(cè)、定位和攻擊的能力。

      (3)水下潛器的命令和數(shù)據(jù)傳送。這包括對(duì)水下機(jī)器人的狀態(tài)控制和水下機(jī)器人的狀態(tài)應(yīng)答,對(duì)水下機(jī)器人的狀態(tài)控制,水下采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)回送或深海目標(biāo)圖像的獲取等。在這些場(chǎng)合下不宜用電纜,最好的辦法是利用水聲通信,需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題有水下潛器通信系統(tǒng)的低功耗設(shè)計(jì)、高性能電池的設(shè)計(jì)及使用、采用低復(fù)雜度的通信算法。

      (4)海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)和災(zāi)難預(yù)警。建立一個(gè)龐大的全球海洋溫度、海流、潮汐數(shù)據(jù)和資源監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),并能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的可靠實(shí)時(shí)傳輸,將對(duì)人類(lèi)認(rèn)識(shí)海洋、預(yù)警災(zāi)難性氣候、環(huán)境保護(hù)等方面發(fā)揮非常重要的作用。

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