矢量声场与矢量信号处理理论研究
第1章 绪论 | 第1-30页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 立题意义 | 第10-12页 |
1.3 矢量水听器 | 第12-19页 |
1.3.1 试验与应用研究概况 | 第12-14页 |
1.3.2 矢量水听器分类 | 第14-16页 |
1.3.3 灵敏度与相位特性 | 第16-17页 |
1.3.4 振速矢量水听器时域测量模型 | 第17-19页 |
1.4 矢量物理研究与信号处理进展 | 第19-28页 |
1.4.1 矢量声场 | 第19-21页 |
1.4.2 矢量噪声场 | 第21-24页 |
1.4.3 矢量水听器信号处理研究概况 | 第24-27页 |
1.4.4 基于声能流的矢量信号处理 | 第27-28页 |
1.5 论文研究内容 | 第28-30页 |
第2章 均匀波导中矢量声场 | 第30-71页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 Pekeris波导中矢量声场 | 第31-53页 |
2.2.1 波导中声压场分析 | 第31-34页 |
2.2.2 积分解的分析 | 第34-38页 |
2.2.3 “二分法”解频散方程 | 第38-40页 |
2.2.4 “三段积分”计算侧面波 | 第40-42页 |
2.2.5 矢量声场数值微分解 | 第42-44页 |
2.2.6 声场数值分析 | 第44-53页 |
2.3 射线模型矢量场 | 第53-60页 |
2.3.1 声压场 | 第53-54页 |
2.3.2 矢量场解析解和数值微分解 | 第54-55页 |
2.3.3 射线模型数值分析 | 第55-60页 |
2.4 声场预报和试验结果 | 第60-68页 |
2.4.1 近距离声压振速相关性试验 | 第60-62页 |
2.4.2 近距离声场干涉特性实验 | 第62-68页 |
2.5 更广泛的讨论 | 第68-70页 |
2.6 本章小结 | 第70-71页 |
第3章 基于声能流的矢量信号处理理论基础 | 第71-121页 |
3.1 引言 | 第71页 |
3.2 矢量传感器频域测量模型 | 第71-73页 |
3.3 声能流统计特性 | 第73-85页 |
3.3.1 噪声互谱概率密度 | 第73-75页 |
3.3.2 信号加噪声互谱概率密度 | 第75-76页 |
3.3.3 宽带互谱—平均声强概率密度 | 第76-79页 |
3.3.4 声能流检测性能(ROC曲线) | 第79-81页 |
3.3.5 矢量阵增益计算 | 第81-85页 |
3.4 方位估计统计特性 | 第85-103页 |
3.4.1 线谱互谱方位估计概率密度 | 第85-90页 |
3.4.2 平均声强方位估计概率密度 | 第90-94页 |
3.4.3 方位估计的CRLB | 第94-97页 |
3.4.4 功率未知信号方位估计CRLB | 第97-103页 |
3.5 试验分析 | 第103-119页 |
3.5.1 环境噪声统计特性 | 第103-107页 |
3.5.2 声能流统计特性 | 第107-109页 |
3.5.3 ROC曲线 | 第109-112页 |
3.5.4 矢量阵增益 | 第112-113页 |
3.5.5 方位估计统计特性 | 第113-117页 |
3.5.6 方位估计CRLB | 第117-119页 |
3.6 本章小结 | 第119-121页 |
结论 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-133页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第133-135页 |
致谢 | 第135页 |