【摘 要】
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水下无线信息传输在战术监视、石油控制、海洋勘探、污染监测、气候变化监测和海洋科学研究等方面扮演者着重要角色,引起了军事、工业和科学界的高度关注。为了方便这些活动,越来越多的探测机器人或无人驾驶设备部署在水下,这对高带宽和大容量的水下信息传输提出了要求。当前,水下无线网络的信息传输主要利用水声进行通信。然而,水声通信还是存在传输速率小、可以使用的带宽较窄以及传播速度缓慢等不足,导致其端对端时延较大、
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水下无线信息传输在战术监视、石油控制、海洋勘探、污染监测、气候变化监测和海洋科学研究等方面扮演者着重要角色,引起了军事、工业和科学界的高度关注。为了方便这些活动,越来越多的探测机器人或无人驾驶设备部署在水下,这对高带宽和大容量的水下信息传输提出了要求。当前,水下无线网络的信息传输主要利用水声进行通信。然而,水声通信还是存在传输速率小、可以使用的带宽较窄以及传播速度缓慢等不足,导致其端对端时延较大、能量消耗过高、生命周期较短。因此,为了避免水声通信存在的不足,同时解决复杂水下环境中的光传播过程中吸收和散射效应的衰减问题,近几年人们将蓝绿光低损耗窗口作为水下无线通信中新的关注点。同时,水下无线光传感器网络(UnderwaterWirelessOpticalSensorNetwork,UWOSN)的路由优化技术也受到广泛研究。由于水下无线光通信(UnderwaterWirelessOpticalCommunication,UWOC)提供了比传统的水声通信系统更高的数据速率,在短距离无线链路中显著降低了功耗和更简单的计算复杂性,因此导致了UWOC的普及。UWOC从深海到沿海水域...
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