致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-22页 |
1.2.1 水声材料的声学性能及测量方法发展现状 | 第16-19页 |
1.2.2 参量阵技术的发展现状 | 第19-22页 |
1.3 论文的主要工作及内容安排 | 第22-24页 |
1.3.1 主要工作 | 第22页 |
1.3.2 内容安排 | 第22-24页 |
2 虚拟端射阵技术的设计方案与原理研究 | 第24-32页 |
2.1 虚拟端射阵技术的理论依据 | 第24-26页 |
2.1.1 声学的非线性理论 | 第24-25页 |
2.1.2 参量阵原理 | 第25-26页 |
2.2 虚拟端射阵技术的设计方案 | 第26-27页 |
2.3 虚拟端射阵技术的实验原理 | 第27-32页 |
2.3.1 接收波形的加权处理 | 第27-28页 |
2.3.2 接收波形的叠加处理 | 第28页 |
2.3.3 虚拟端射阵技术应用于水声材料声性能测量的结果分析 | 第28-32页 |
3 虚拟端射阵的指向性仿真实验 | 第32-40页 |
3.1 虚拟端射阵指向性函数推导 | 第32-33页 |
3.2 基于MATLAB的二维指向性编程及仿真实验 | 第33-40页 |
3.2.1 编程思路 | 第34-35页 |
3.2.2 指向性仿真实验及结果分析 | 第35-40页 |
4 小水池中基于虚拟端射阵技术的水声材料声性能测量 | 第40-53页 |
4.1 测试系统搭建 | 第40-42页 |
4.2 水声材料声学性能的低频测量下限推导与实际测量 | 第42-50页 |
4.2.1 反射系数的低频测量下限推导与实际测量 | 第42-47页 |
4.2.2 透射系数的低频测量下限推导与实际测量 | 第47-50页 |
4.3 基于虚拟端射阵技术的水声材料低频反射系数与透射系数测量 | 第50-53页 |
5 实验结果与误差分析 | 第53-58页 |
5.1 数据处理与分析 | 第53-55页 |
5.2 测量不确定度分析 | 第55-58页 |
6 总结与展望 | 第58-61页 |
6.1 工作总结 | 第58-59页 |
6.2 后期展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
作者简介 | 第64页 |