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被动声纳宽带信号检测与显示方法研究

第1章 引言第1-13页
   ·研究背景第9-10页
   ·被动宽带声纳检测技术第10-11页
   ·声纳显示技术第11-12页
   ·技术路线第12页
   ·本论文内容安排第12-13页
第2章 声纳显示控制台设计第13-25页
   ·声纳显示方式第13-15页
     ·A式、B式显示方式第13-14页
     ·低频频率分析记录法LOFAR(LOw Frequency Analysis and Recording)第14-15页
   ·声纳信号处理模式与相应的显示格式第15-20页
     ·显示格式第15-20页
   ·显示屏功能划分第20页
     ·显示屏功能划分第20页
     ·页面组织第20页
   ·页面设计第20-23页
     ·页面一般结构第20-22页
     ·警戒页第22-23页
     ·跟踪测量分析页第23页
   ·技术参数选择与计算第23-25页
     ·技术参数列表第23-25页
第3章 人眼的视觉特性与灰度级别的设置第25-38页
   ·人眼的视觉特性第25-27页
     ·人眼对灰度显示的视觉特性第25-27页
   ·“迹迹相关”(TRACE-TO-TRACE CORRELATION)显示方式第27-34页
     ·迹迹相关(Trace-to-Trace Correlation)的概念第27-29页
     ·迹迹相关(Trace-to-Trace Correlation)的作用第29页
     ·迹迹相关(Trace-to-Trace Correlation)的试验第29-30页
     ·迹迹相关(Trace-to-Trace Correlation)的解释第30-32页
     ·影响迹迹相关显示的其他因素第32-33页
     ·讨论第33-34页
   ·灰度级别的设置第34-38页
     ·线性灰度级别的设置第34页
     ·基于信噪比灰度级别的设置第34-38页
第4章 宽带被动能量检测第38-55页
   ·声场的数学模型第38-39页
   ·波束的基本概念第39-40页
     ·波束形成第39页
     ·波束图案第39-40页
   ·常规波束形成第40-43页
     ·时域波束形成第40-43页
   ·MVDR第43-44页
   ·宽带能量检测第44-47页
     ·宽带检测原理第44-47页
   ·子带峰值能量检测SUBBAND PEAK ENERGY DETECTION第47-51页
   ·波束域峰值能量检测BEAM-DOMAIN PEAK ENERGY DETECTION第51-55页
第5章 基于图象处理的LOFAR显示检测第55-68页
   ·图象边缘检测第56-61页
     ·基于梯度算子(gradient)的检测算法第56-57页
     ·基于有序相位模型(phase congruency model)的算法第57-61页
   ·基于“迹迹相关”的图象处理算法第61-62页
   ·计算机仿真结果第62-68页
     ·基于有序相位模型的算法计算机仿真第62-65页
     ·基于“迹迹相关”图象处理算法计算机仿真第65-68页
第6章 声纳显示平台仿真设计第68-86页
   ·声纳显示仿真平台设计思路第68-69页
   ·基于MATLAB的声纳工作状态模拟第69页
   ·基于MICROSOFT VISUAL C~(++)的显控台模拟第69-74页
     ·面向对象技术第69-71页
     ·ActiveX控件技术第71-73页
     ·多线程的概念第73-74页
   ·仿真平台设计第74-86页
     ·信号处理仿真第74页
     ·ActiveX控件程序设计第74-81页
     ·控件容器程序设计第81-86页
第7章 总结第86-88页
   ·研究内容总结第86页
   ·有待改进的地方第86-88页
实验设计1第88-89页
 题目: 测试人眼感觉与灰度显示亮度的关系曲线第88-89页
参考文献第89-90页

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