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水下声通信系统类文章72篇,页次:1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
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嵌入式实时水声通信软件设计[本文71页] | 基于vxworks的水下机器人声通信系统软[本文79页] | 基于ldpc码的水下激光通信系统的研究[本文71页] |
ieee802.16e协议的ldpc在水下激光通信[本文78页] | 基于总线冗余的水下机器人分布式通信[本文90页] | 基于磁耦合的水下非接触式通信系统研[本文73页] |
水下机器人控制与通信系统研究[本文82页] | 水下及地下电流场通信系统设计[本文57页] | 水下机器人通信系统设计与实现[本文78页] |
水下激光通信系统中信道特性分析[本文68页] | xctd系统的水下通信系统的研究[本文46页] | 基于蓝光led的便携式水下视频通信系统[本文68页] |
仿生机器鱼的水下电场通信系统的设计[本文62页] | 水下激光ldpc通信系统特性的研究[本文68页] | 基于ldpc码的水下通信系统的研究[本文77页] |
水下可见光高速通信系统的设计与实现[本文77页] | 水下高速蓝绿激光通信系统及组网技术[本文75页] | 水下通信系统信号处理模块的设计与实[本文68页] |
水下机器人通信系统的设计与实现[本文83页] | 基于水下ofdm通信系统的同步及多普勒[本文62页] | 水下可见光通信系统设计及实现[本文79页] |
水下蛙人通信系统的设计和实现[本文81页] | 基于mimo-ofdm的水下无线可见光通信系[本文72页] | 基于fpga的水下ofdm无线可见光通信系[本文68页] |
基于跳频多脉冲的ppm抗多径水下通信系[本文83页] | 基于fpga的16qam水下无线蓝色激光通信[本文104页] | 水下移动通信系统硬件设计与实现[本文84页] |
正交频分复用在水声通信中的应用研究[本文77页] | 水下航行器内部信息传输方法研究[本文81页] | 水下航行器开放式系统数据传输方法研[本文68页] |
一种小型auv的控制系统研究[本文83页] | 时频调制技术在水下电磁通信中的应用[本文72页] | 基于omap的水下语音通信系统硬件设计[本文68页] |
基于dsp的水下语音通信系统的硬件设计[本文59页] | 基于davinci系统的水下通信节点硬件平[本文82页] | 水下数字语音通信系统的硬件设计与实[本文84页] |
ofdm技术在水下声波通信系统中的应用[本文67页] | 水下声扩频通信系统研究[本文61页] | pds体制在水下声通信实验系统中的设计[本文68页] |
一种fsk水下声通信接收系统的设计与实[本文64页] | 水下光学无线通信系统的关键技术研究[本文86页] | 基于无线mesh网络的海岸环境监测系统[本文69页] |
基于无线通信的港航建筑水下安全远程[本文74页] | 基于嵌入式linux的微小型水下机器人通[本文76页] | 水下数字式语音通信系统设计与实现[本文64页] |
基于icore的水下短指令集语音通信系统[本文81页] | 基于3g通信技术的近海水下古文物监管[本文69页] | 水下通信网络及其自定位的系统设计与[本文109页] |
无人水下航行器推进系统总线通信技术[本文99页] | 水下应急语音通信系统的设计与实现[本文67页] | 水下可见光通信ofdm系统设计与实现[本文77页] |
浅水测试场水下监控系统设计及通信实[本文89页] | 水下激光通信光电跟踪控制系统研究[本文83页] | 电流场水下无线通信系统发射机的设计[本文68页] |
电流场水下无线通信系统接收机的设计[本文67页] | 水下高速无线光双向通信系统的研究[本文63页] | 基于ldpc-ofdm编码调制的水下应急语音[本文73页] |
类微信的非实时水下语音通信系统研究[本文75页] | 低复杂度水下无线激光通信验证系统研[本文81页] | “海螺一型”rov控制系统结构与艏向控[本文90页] |
水声通信在水下定位中的应用研究[本文97页] | 水下目标跟踪系统电模拟器硬件设计[本文71页] | 基于dsp和fpga的浮标扩频通信系统设计[本文74页] |
多机器人编队与通信问题研究[本文94页] | 变结构控制在声纳基阵姿态稳定系统中[本文76页] | 遥控式堤坝监测机器人的系统设计及运[本文95页] |
水下自航行器传感系统集成研究[本文72页] | 基于水下离散多电平hopfield神经网络[本文67页] | 面向水下监测的移动式视频实时传输系[本文98页] |
基于水下设备专用控制器的光纤数传系[本文85页] | 智能蛙人用水下可见光通信系统研究[本文61页] | 水下长波收发系统设计与实现[本文72页] |