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混响室仿真设计关键技术研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
1 绪论第12-18页
   ·研究目的第12-13页
   ·国内外研究现状第13-15页
     ·混响室国外研究现状第13-14页
     ·混响室国内研究现状第14-15页
   ·研究的意义和预期结果第15页
   ·章节分配第15-16页
   ·小结第16-18页
2 混响室及仿真的基本理论及分析方法第18-28页
   ·混响室的基本理论第18-20页
   ·电磁仿真的基本理论第20-21页
   ·混响室的设计方法第21-22页
   ·电磁仿真的基本算法第22-27页
     ·矩量法第23-24页
     ·有限元法第24-25页
     ·有限差分法第25-26页
     ·时域有限差分法第26-27页
   ·小结第27-28页
3 混响室仿真软件的选择与仿真结果对比分析第28-42页
   ·常用电磁仿真软件的介绍第28-29页
     ·FEKO第28页
     ·CST第28-29页
     ·HFSS第29页
   ·CST软件应用于混响室仿真第29-32页
     ·仿真模型及仿真参数设置第30-31页
     ·仿真结果第31-32页
   ·FEKO软件应用于混响室仿真第32-33页
     ·仿真模型及仿真参数设置第32页
     ·仿真结果第32-33页
   ·CST软件与FEKO软件仿真结果的对比分析第33-36页
     ·CST软件与FEKO软件仿真数据结果的对比分析第33-35页
     ·CST软件与FEKO软件仿真消耗时间的对比分析第35-36页
   ·混响室仿真软件的选择第36-40页
     ·CST软件和FEKO软件在激励源和仿真域的对比第37-38页
     ·CST软件和FEKO软件在仿真过程中引入的误差第38-39页
     ·混响室仿真软件的选择第39-40页
   ·小结第40-42页
4 混响室仿真的关键技术第42-54页
   ·仿真模型的建立第42-44页
   ·激励源的添加第44-46页
   ·网格的划分第46-49页
   ·腔体Q值的调节方法第49-53页
     ·实测腔体内的Q值第49-50页
     ·有耗气体加载法第50-51页
     ·墙壁电导率法第51页
     ·吸波材料加载法第51-53页
   ·小结第53-54页
5 混响室的软件仿真与优化设计第54-82页
   ·混响室搅拌器的介绍第54-55页
   ·混响室搅拌器的分类第55-56页
   ·旋转式搅拌器的优化设计第56-71页
     ·搅拌器开槽对混响室性能的影响第57-61页
     ·搅拌器叶片分离对混响室性能的影响第61-63页
     ·搅拌器叶片边缘增加导体杆对混响室性能的影响第63-64页
     ·搅拌器叶片上增加旁瓣对混响室性能的影响第64-67页
     ·搅拌器叶片相对位置的改变对混响室性能的影响第67-68页
     ·最终旋转式搅拌器的优化设计第68-71页
   ·摆动式搅拌器的优化设计第71-81页
     ·摆动式搅拌器的工作原理第72-74页
     ·摆动体形状对混响室性能的影响第74-75页
     ·摆动体开槽对混响室性能的影响第75-77页
     ·摆动体导体杆对混响室性能的影响第77-79页
     ·Z型摆动体对混响室性能的影响第79-81页
   ·小结第81-82页
6 混响室性能的实测与对比分析第82-92页
   ·混响室搅拌器的仿真模型及混响室性能仿真结果第82页
   ·混响室自动化测试系统介绍第82-85页
   ·混响室搅拌器的驱动第85-86页
   ·混响室搅拌器的实际制作及混响室性能实测结果第86-88页
   ·混响室性能的仿真结果与实测结果对比分析第88-91页
   ·小结第91-92页
7 结论与展望第92-94页
参考文献第94-96页
作者简历第96-100页
学位论文数据集第100页

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