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J-GLOBAL ID:202102237239130521   整理番号:21A0613630

擬似ランダムバイナリシーケンスプローブ信号に基づく水中音響チャネルの広義定常性の評価【JST・京大機械翻訳】

Assessment of Wide-Sense Stationarity of an Underwater Acoustic Channel Based on a Pseudo-Random Binary Sequence Probe Signal
著者 (1件):
資料名:
巻: 10  号:ページ: 1221  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7135A  ISSN: 2076-3417  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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水中音響通信(UAC)システムの性能は,水中チャネルの特定の伝搬条件に強く関連する。信頼できるデータ伝送システムの物理層を設計することは,確率モデルの特定のパラメータに関してチャネル特性の知識を必要とする。広義観測所非相関散乱(WSSUS)仮定は,チャネルの確率的記述を単純化し,従って,その伝送パラメータの推定を単純化する。しかし,浅い水中チャネルはWSSUS仮定に合致しない。本論文は,受信プローブ擬似Randomバイナリシーケンス(PRBS)信号の複合エンベロープに基づいて,UACチャネルのWSSUS特徴の広義局(WSS)部分をテストする方法を提案した。チャネルがWSSであるかどうかを決定する尺度として,二つの相関係数を計算した。UACチャネルの時間分割インパルス応答(TVIR)に基づいて,同様の広義定常性評価を行うことができた。しかしながら,本論文で提案した方法は,UACシステムの受信機におけるより少ない計算操作を必要とする。PRBS信号伝送試験を,UACチャネルシミュレータおよび内陸水実験中の実際の条件で行った。プローブ信号の包絡線とTVIR推定を解析する方法を用いて得た相関係数値を比較した。結果は同様であり,従って,UACチャネルがTVIR推定を必要とせずにWSS確率過程としてモデル化できるかどうかを評価することが可能である。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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移動通信  ,  水中音響応用  ,  信号理論 
引用文献 (21件):
  • Grelowska, G.; Kozaczka, E.; Witos-Okrasińska, D. Vertical Temperature Stratification of the Gulf of Gdansk Water. In Proceedings of the 2018 Joint Conference-Acoustics, Ustka, Poland, 11-14 September 2018; pp. 80-85.
  • Grelowska, G. Study of Seasonal Acoustic Properties of Sea Water in Selected Waters of the Southern Baltic. Pol. Marit. Res. 2016, 23, 25-30.
  • van Walree, P. Channel Sounding for Acoustic Communications: Techniques and Shallow-Water Examples; FFI-Rapport 2011/00007; Forsvarets forskningsinstitutt: Kjeller, Norway, 2011.
  • Kochanska, I.; Schmidt, J.; Rudnicki, M. Underwater Acoustic Communications in Time-Varying Dispersive Channels. In Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Gdańsk, Poland, 11-14 September 2016; pp. 467-474.
  • Nissen, I.; Kochanska, I. Stationary underwater channel experiment: Acoustic measurements and characteristics in the Bornholm area for model validations. Hydroacoustics 2016, 19, 285-296.
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