一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法技术

技术编号:32806317 阅读:11 留言:0更新日期:2022-03-26 19:58
本发明专利技术公开了一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法,包括如下步骤:根据实际测量的海水参数计算出海水后向散射概率;根据后向散射概率计算出散射相函数表达式中的各个系数;根据散射相函数计算出散射角均方根;根据散射角均方根计算出水下无线光信道光脉冲传输时延;根据传输时延得到水下无线光信道光脉冲响应波形。本发明专利技术采用光子小角度近似散射模型与TTHG散射相函数结合,在有效降低计算复杂度的同时,考虑后向散射对水下无线光信道光脉冲响应的影响,使结果尽可能接近实际情况。使结果尽可能接近实际情况。使结果尽可能接近实际情况。

【技术实现步骤摘要】
一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法


[0001]本专利技术涉及无线光通信领域,具体涉及一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法。

技术介绍

[0002]水下无线光通信(Underwater Wireless Optical Communication,简称UWOC)可以提供实时性强、信道容量大和安全高速的数据传输服务,有效弥补了传统水下声学通信中带宽资源有限、空间选择性衰落严重及传输速率低等缺陷。然而,光脉冲在复杂的海洋环境中传输时,因光束受到海水严重的多重散射作用,光脉冲响应在时间上扩散,并因此引起符号间串扰。脉冲信号的时域扩展,给信号的正确检测带来困难,对水下光通信效果产生严重的影响。在水下无线光信道中,光脉冲响应被广泛用于描述光脉冲信号的时域扩展,目前大多数研究多采用将Henyey

Greenstein散射相函数与蒙特卡洛方法相结合的方式,来模拟水下无线光信道中的光脉冲响应。此方法计算量大,Henyey

Greenstein散射相函数在散射角小于20
°
和大于130
°
时与真实数据存在一定的偏差,且没有考虑水下无线光信道后向散射的影响。

技术实现思路

[0003]为了更简单高效地模拟水下无线光信道中的光脉冲响应,本专利技术提供一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法,可以更简单高效地模拟出水下无线光信道中的光脉冲响应。
[0004]实现本专利技术目的的技术方案如下:
[0005]一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法,包括如下步骤:
[0006]S1,根据实际测量的海水参数计算出海水后向散射概率;
[0007]S2,根据后向散射概率计算出散射相函数表达式中的各个系数;
[0008]S3,根据散射相函数计算出散射角均方根;
[0009]S4,根据散射角均方根计算出水下无线光信道光脉冲传输时延;
[0010]S5,根据传输时延得到水下无线光信道光脉冲响应波形。
[0011]进一步地,S1中,实际测量的海水参数包括吸收系数a,前向散射系数b,后向散射系数b
b
和衰减系数c,海水参数测量不限制海域,不限制时间,不限制深度,不限制获取方式。
[0012]进一步地,S1中,海水后向散射概率B由前向散射系数b和后向散射系数b
b
建立联系获得,关系为
[0013]进一步地,S2中,散射相函数为Two

Term Henyey

Greenstein(简称TTHG)函数,其各个系数为加权系数前向散射非对称因子g1和后向散射非对称因子g2,TTHG函数为散射角θ的经验公式,表达式为:
[0014][0015]其中
[0016][0017][0018]式中,P
HG
(θ,g1)表示前向Henyey

Greenstein散射相函数,P
HG
(θ,g2)表示后向Henyey

Greenstein散射相函数。
[0019]进一步地,S2中,根据经验公式建立方程组,通过步骤S1得到的海水后向散射概率B来求解方程组,获得TTHG函数的各个系数,经验公式建立的方程组为:
[0020][0021][0022]g2=

3.061446+1.000568g1‑
0.01826332g1+0.03643748g
12

[0023]进一步地,S3中,散射角均方根θ0表示单次散射角θ
i
(i=1,2,3...)的均方根,θ0满足:d为微分运算符。
[0024]进一步地,S4中,根据散射角均方根计算水下无线光信道光脉冲传输时延的过程为:将散射角均方根值带入光子小角度近似散射模型,得到光脉冲传输时延。
[0025]进一步地,S4中,光子小角度近似散射模型为:
[0026][0027]式中,t
M
表示脉冲光束在水下无线光信道的传输时延,z表示传输距离,n表示海水折射率,C表示真空中的光速,λ表示光学厚度,ω0表示单次散射反照率;
[0028]进一步地,光学厚度λ通过海水衰减系数c和传输距离z建立联系获得,满足λ=cz;
[0029]进一步地,单次散射反照率ω0通过前向散射系数b和衰减系数c建立联系获得,满足ω0=b/c;
[0030]通过单个光子小角度近似散射模型来模拟脉冲光束在水下无线光信道的传输时延。
[0031]进一步地,S5包括如下步骤:
[0032]S5

1,将传输时延t
M
带入水下无线光信道光脉冲响应数学模型表达式中得到水下无线光信道光脉冲响应函数,水下无线光信道光脉冲响应数学模型表达式为:
[0033][0034]式中,t为时间变量;
[0035]S5

2,根据水下无线光信道光脉冲函数,利用绘图工具绘制水下无线光信道光脉
冲响应波形。
[0036]与现有的技术相比,本专利技术公开的方案具有以下优点:
[0037]本专利技术采用光子小角度近似散射模型与TTHG散射相函数结合,在有效降低计算复杂度的同时,考虑后向散射对水下无线光信道光脉冲响应的影响,使结果尽可能接近实际情况。
附图说明
[0038]图1为本专利技术一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法的流程图;
[0039]图2为本专利技术实施例中光子小角度近似散射模型示意图;
[0040]图3为本专利技术实施例中水下无线光信道光脉冲响应函数波形图。
具体实施方式
[0041]下面通过结合附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本专利技术,而不能理解为对本专利技术的限制。
[0042]参见图1,一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法,包括以下步骤:
[0043]S1,根据实际测量的海水参数计算出海水后向散射概率;
[0044]S2,根据后向散射概率计算出散射相函数表达式中的各个系数;
[0045]S3,根据散射相函数计算出散射角均方根;
[0046]S4,根据散射角均方根计算出水下无线光信道光脉冲传输时延;
[0047]S5,根据传输时延得到水下无线光信道光脉冲响应波形。
[0048]下面以模拟浑浊海水情况下光脉冲响应为例,进行详细说明:
[0049]假设实际测量的浑浊海水参数为:吸收系数a=0.295m
‑1,前向散射系数b=1.875m
‑1,后向散射系数b
b
=0.0076m
‑1,衰减系数c=2.17m
‑1;
[0050](1)根据实际测量的海水参数计算出海水后向散射概率:海水后向散射概率B由前向散射系数b和后向散射系数b
b
建立联系获得,即
[0051](2)根据后向散射概率计算出散射本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水下无线光通信信道光脉冲响应模拟方法,其特征在于,包括如下步骤:S1,根据实际测量的海水参数计算出海水后向散射概率;S2,根据后向散射概率计算出散射相函数表达式中的各个系数;S3,根据散射相函数计算出散射角均方根;S4,根据散射角均方根计算出水下无线光信道光脉冲传输时延;S5,根据传输时延得到水下无线光信道光脉冲响应波形。2.根据权利要求1所述的一种水下无限光信道光脉冲响应模拟方法,其特征在于,S1中,实际测量的海水参数包括吸收系数a,前向散射系数b,后向散射系数b
b
和衰减系数c,海水参数测量不限制海域,不限制时间,不限制深度,不限制获取方式。3.根据权利要求1所述的一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法,其特征在于,S1中,海水后向散射概率B由前向散射系数b和后向散射系数b
b
建立联系获得,关系为4.根据权利要求1所述的一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法,其特征在于,S2中,散射相函数为TTHG函数,其各个系数为加权系数前向散射非对称因子g1和后向散射非对称因子g2,TTHG函数为散射角θ的经验公式,表达式为:其中其中式中,P
HG
(θ,g1)为前向Henyey

Greenstein散射相函数,P
HG
(θ,g2)为后向Henyey

Greenstein散射相函数。5.根据权利要求4所述的一种水下无线光信道光脉冲响应模拟方法,其特征在于,S2中,根据经验公式建立方程组,通过步骤S1得到的海水后向散射概率B来求解方程组,获得TTHG函数的各个系数,经验公式建立的方程组为:TTHG函数的各个系数,经验公式建立的方程组为:g2=
‑...

【专利技术属性】
技术研发人员:马春波黄新义敖珺江火菊
申请(专利权)人:桂林电子科技大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1