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基于优化理论的水下目标电场定位技术研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-23页
        1.2.1 水下目标电场定位模型第14-18页
        1.2.2 水下目标电场定位系统第18-20页
        1.2.3 水下目标电场定位算法第20-22页
        1.2.4 电场定位系统的改进方法第22-23页
    1.3 论文主要研究内容及章节安排第23-26页
第2章 水下目标电场定位基本理论第26-50页
    2.1 边界元法基本理论第26-37页
        2.1.1 BEM计算方法第27-30页
        2.1.2 理想导电材料边界阻抗矩阵第30-34页
        2.1.3 介电材料边界阻抗矩阵第34-35页
        2.1.4 场区电势分布模型第35-37页
    2.2 均匀电场中Rasnow模型第37-39页
    2.3 无限大媒质空间电场传播模型第39页
    2.4 几种常见的电场定位算法第39-45页
        2.4.1 MP-MUSIC算法第39-43页
        2.4.2 信号子空间拟合定位算法第43-45页
        2.4.3 广义MUSIC类定位算法第45页
    2.5 CMA-ES类快速搜索算法第45-49页
        2.5.1 CMA-ES算法基本原理第46-48页
        2.5.2 MA-ES算法基本理论第48-49页
    2.6 本章小结第49-50页
第3章 水下电场分布特性建模第50-74页
    3.1 水下被动电场正向模型第50-57页
        3.1.1 空气—海水两层媒质电场正向模型第50-53页
        3.1.2 空气—海水—海底三层媒质电场正向模型第53-57页
    3.2 不同目标影响下的主动电场正向模型第57-62页
        3.2.1 金属目标第57-61页
        3.2.2 介电材料目标第61-62页
    3.3 仿真结果与分析第62-72页
        3.3.1 被动电场正向模型仿真第62-67页
        3.3.2 主动电场正向模型仿真第67-72页
    3.4 本章小结第72-74页
第4章 水下目标电场定位方法第74-116页
    4.1 Det-MUSIC定位算法第74-75页
    4.2 Det-MUSIC定位算法性能分析第75-93页
        4.2.1 空间谱特性第76-80页
        4.2.2 定位误差分析第80-88页
        4.2.3 运算速度对比第88-90页
        4.2.4 模型失配对定位算法的影响第90-93页
    4.3 电极阵列设计第93-104页
        4.3.1 被动电场定位电极阵列设计第93-95页
        4.3.2 被动电场定位电极阵列性能分析第95-99页
        4.3.3 主动电场定位电极阵列设计第99-102页
        4.3.4 主动电场定位电极阵列性能分析第102-104页
    4.4 实验验证与分析第104-114页
        4.4.1 被动电场定位实验第104-111页
        4.4.2 主动电场定位实验第111-114页
    4.5 本章小结第114-116页
第5章 改进型MA-ES目标快速搜索算法第116-130页
    5.1 改进型MA-ES算法第116-123页
        5.1.1 改进型MA-ES算法的构建第116-121页
        5.1.2 改进型MA-ES算法的实现流程第121-123页
    5.2 算法性能分析第123-128页
        5.2.1 优化算法收敛特性分析第124-127页
        5.2.2 优化算法运算性能分析第127-128页
    5.3 本章小结第128-130页
总结与展望第130-132页
参考文献第132-143页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第143-145页
致谢第145页

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