摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 掩埋物探测的国内外研究历史与现状 | 第11-13页 |
1.3 研究目的和内容 | 第13-14页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第14-16页 |
第二章 水下掩埋目标声学特性的建模及分析 | 第16-40页 |
2.1 水下目标散射声场的建模 | 第16-22页 |
2.1.1 COMSOL Multiphysics简介 | 第16页 |
2.1.2 物理声学模型——波动方程及Helhemoze方程 | 第16-17页 |
2.1.3 物理声学模型——Helmholtz-Kirchhoff积分的远场计算 | 第17-19页 |
2.1.4 散射声场的数值仿真 | 第19-22页 |
2.2 沉积层特性研究 | 第22-29页 |
2.2.1 Biot-Stoll模型 | 第22-24页 |
2.2.2 沉积层反射系数 | 第24-25页 |
2.2.3 沉积层吸收系数 | 第25-26页 |
2.2.4 声速的频散预测 | 第26-28页 |
2.2.5 分界面声场分布 | 第28-29页 |
2.3 声速起伏环境 | 第29-31页 |
2.4 水下掩埋目标散射特性研究 | 第31-34页 |
2.4.1 散射模型建立 | 第31-32页 |
2.4.2 不同掠射角下的散射声场仿真分析 | 第32-33页 |
2.4.3 不同掩埋深度下的散射声场仿真分析 | 第33-34页 |
2.5 掩埋目标回波瞬态仿真研究 | 第34-36页 |
2.5.1 指向性声源的模拟 | 第34-35页 |
2.5.2 不同角度球形目标回波 | 第35-36页 |
2.5.3 不同频率球形目标回波 | 第36页 |
2.6 波束形成及空间谱估计理论 | 第36-39页 |
2.6.1 阵列接收信号模型 | 第36-37页 |
2.6.2 基于MVDR算法的波束合成方法 | 第37-39页 |
2.6.3 基于Capon算法的DOA(波达方向)估计 | 第39页 |
2.7 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 基于参量阵技术的探测方法及其信号处理 | 第40-55页 |
3.1 参量阵技术简介 | 第40-41页 |
3.2 LFM脉冲信号的参量阵调制 | 第41-43页 |
3.3 基于参量阵技术的LFM信号及其脉冲压缩仿真研究 | 第43-46页 |
3.3.1 LFM脉冲信号的压缩 | 第43-44页 |
3.3.2 LFM脉冲自解调信号的匹配滤波器 | 第44-45页 |
3.3.3 实际实验分析 | 第45-46页 |
3.4 换能器阵列设计及分析 | 第46-53页 |
3.4.1 阵列几何结构 | 第46-47页 |
3.4.2 阵列指向性函数 | 第47-49页 |
3.4.3 换能器几何参数对阵列性能性的影响 | 第49-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 掩埋目标成像研究 | 第55-62页 |
4.1 仿真成像研究方案设计 | 第55-56页 |
4.2 基于Capon算法对模拟目标成像的仿真验证 | 第56-57页 |
4.3 水池实验验证 | 第57-61页 |
4.3.1 试验配置 | 第57-59页 |
4.3.2 数据处理及分析 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 全文总结与展望 | 第62-64页 |
5.1 全文总结 | 第62-63页 |
5.2 后续工作展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第68-69页 |