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基于激光超声技术的一维声学黑洞结构研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景及意义第13-16页
    1.2 声学黑洞结构国内外研究现状第16-20页
    1.3 声学黑洞结构研究中的待解决问题第20-22页
    1.4 本文的研究目标和内容安排第22-24页
第二章 激光超声实验平台的设计第24-33页
    2.1 引言第24页
    2.2 激光超声技术的原理第24-26页
        2.2.1 激光激励机制第24-25页
        2.2.2 声场互易原理第25-26页
    2.3 激光超声实验平台的搭建第26-32页
        2.3.1 激励单元第27-28页
        2.3.2 控制单元第28-30页
        2.3.3 数据采集单元第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 一维声学黑洞试验件设计及相关信号处理方法第33-40页
    3.1 一维声学黑洞试验件设计第33-34页
    3.2 实验参数设置第34-35页
    3.3 信号处理方法第35-39页
        3.3.1 小波变换提取单频信号第36-37页
        3.3.2 虚拟传感器原理模拟平面波入射第37-39页
        3.3.3 波场可视化方法第39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 声学黑洞效应时域产生过程第40-47页
    4.1 引言第40页
    4.2 声学黑洞结构中弯曲波传播过程第40-41页
    4.3 弯曲波特性变化规律第41-43页
        4.3.1 弯曲波波速的变化第41-42页
        4.3.2 弯曲波振幅的变化第42-43页
    4.4 一维声学黑洞结构的能量聚集效应第43页
    4.5 二维声学黑洞结构对比研究第43-46页
        4.5.1 二维声学黑洞结构的能量聚集效应第44页
        4.5.2 二维声学黑洞结构能量位置轨迹追踪第44-46页
    4.6 本章小结第46-47页
第五章 参数变化对黑洞效应的影响第47-60页
    5.1 一维声学黑洞效应评价标准第47-52页
        5.1.1 几何声学理论第47-50页
        5.1.2 Dennis实验方法第50-52页
    5.2 基于波场分离的反射系数计算方法第52-53页
    5.3 尖端截断对一维声学黑洞效应的影响第53-56页
    5.4 阻尼层对一维声学黑洞效应的影响第56-59页
        5.4.1 阻尼层对一维声学黑洞效应的补偿效应第56-58页
        5.4.2 不同厚度的阻尼层对声学黑洞效应的影响第58-59页
    5.5 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-63页
    6.1 全文总结第60-61页
    6.2 问题与展望第61-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第68页

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