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海洋水声环境调查数据处理关键技术

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 课题背景和意义第12-13页
    1.2 声纳参数和声纳方程第13-16页
        1.2.1 声纳参数第13-15页
        1.2.2 声纳方程第15-16页
    1.3 海洋中的声传播第16-22页
        1.3.1 混合层信道第17-18页
        1.3.2 深海信道第18-21页
        1.3.3 浅海信道第21-22页
    1.4 海洋中的噪声背景:环境噪声级第22-23页
        1.4.1 深海环境噪声第22-23页
        1.4.2 浅海环境噪声第23页
    1.5 海洋水声参数调查方法第23-26页
    1.6 研究内容和创新点第26页
        1.6.1 研究内容第26页
        1.6.2 创新点第26页
    1.7 本章小结第26-28页
第二章 水下爆炸波瞬态信号检测第28-52页
    2.1 水下爆炸基本现象和扩展规律第28-30页
    2.2 水下瞬态信号检测第30-50页
        2.2.1 能量检测器第30-35页
        2.2.2 声传播调查框架下的爆炸波检测第35-50页
            2.2.2.1 噪声特性分析第35-45页
            2.2.2.2 声传播调查框架下的爆炸波能量检测器门限自适应设置方法第45-50页
    2.3 本章小结第50-52页
第三章 声学参量估计方法第52-62页
    3.1 水声信号的频率分析方法第52-54页
    3.2 声源级测量分析第54-56页
    3.3 声传播损失测量分析第56-57页
    3.4 环境噪声级测量分析第57-60页
        3.4.1 周期图功率谱估计方法第57-59页
        3.4.2 噪声级测量分析第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第四章 水听器深度起伏对声传播损失的影响及修正第62-74页
    4.1 问题背景第62-63页
    4.2 水听器深度起伏对声传播损失影响仿真分析第63-65页
    4.3 Pekris波导水听器深度起伏对声传播损失影响修正第65-67页
    4.4 基于模型的水听器深度起伏对声传播损失影响修正第67-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 海洋水声环境调查数据处理系统实现第74-98页
    5.1 数据处理总体框架第74-75页
    5.2 声源级测量处理模块第75-80页
        5.2.1 数据预处理模块第75-77页
        5.2.2 声源级参数计算模块第77-78页
        5.2.3 声源级处理结果样例第78-80页
    5.3 声传播损失测量处理模块第80-93页
        5.3.1 数据预处理模块第80-90页
        5.3.2 传播损失计算模块第90-91页
        5.3.3 声传播损失处理样例第91-93页
    5.4 噪声级测量处理模块第93-96页
        5.4.1 数据预处理模块第93-94页
        5.4.2 噪声级计算模块第94-95页
        5.4.3 噪声级处理样例第95-96页
    5.5 本章小结第96-98页
第六章 总结与展望第98-100页
    6.1 研究总结第98-99页
    6.2 前景展望第99-100页
参考文献第100-105页
作者简历第105页

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