马铁菊头蝠超声声纳系统中的耳朵形变研究
| 摘要 | 第1-13页 |
| Abstract | 第13-17页 |
| 1 简介 | 第17-27页 |
| ·头部相关传递函数HRTF | 第17-19页 |
| ·声传播 | 第17页 |
| ·头部相关传递函数的要素 | 第17-18页 |
| ·头部相关传递函数的测量 | 第18-19页 |
| ·蝙蝠声纳系统 | 第19-23页 |
| ·蝙蝠声纳系统的优势 | 第19-21页 |
| ·蝙蝠声纳的分类 | 第21页 |
| ·蝙蝠耳朵运动 | 第21-22页 |
| ·大菊头蝠的特征 | 第22-23页 |
| ·三维重建 | 第23-24页 |
| ·论文的主要内容、具体目的和意义 | 第24-27页 |
| ·论文的主要内容 | 第24-25页 |
| ·具体目的和意义 | 第25-27页 |
| 2 方法和实验 | 第27-61页 |
| ·双相机三维还原 | 第27-39页 |
| ·图像获取 | 第27-30页 |
| ·双相机标定 | 第30-34页 |
| ·图像匹配 | 第34-37页 |
| ·三角测量法 | 第37-39页 |
| ·计算机断层扫描技术 | 第39-42页 |
| ·微型CT扫描仪 | 第39页 |
| ·三维还原和有限元模型 | 第39-42页 |
| ·形变模型 | 第42-54页 |
| ·标记点位移计算 | 第42-43页 |
| ·形变模型理论 | 第43-46页 |
| ·拟真形变模型参数 | 第46-48页 |
| ·匹配误差 | 第48页 |
| ·耳朵是否平滑的测定 | 第48-54页 |
| ·声场模拟计算 | 第54-59页 |
| ·声场近场分布 | 第54-57页 |
| ·声场远场分布 | 第57-59页 |
| ·实验 | 第59-61页 |
| ·实验设备和样品 | 第59-60页 |
| ·实验步骤 | 第60-61页 |
| 3 结果及分析 | 第61-87页 |
| ·三维形变标记点 | 第61-68页 |
| ·双相机标定 | 第61-63页 |
| ·相片拍摄,图片匹配和三维还原 | 第63-68页 |
| ·三维静态耳朵体模型及其中的标记点 | 第68-70页 |
| ·形变耳朵三维体模型 | 第70-74页 |
| ·由曲率计算获得优化参数 | 第70-72页 |
| ·由表面能量计算获得优化参数 | 第72-73页 |
| ·形变耳朵三维模型结果 | 第73-74页 |
| ·三维耳朵模型的波束形成 | 第74-83页 |
| ·主瓣和旁瓣的总强度 | 第79-80页 |
| ·主瓣和旁瓣的重叠率 | 第80-83页 |
| ·讨论 | 第83-87页 |
| 4 结论和展望 | 第87-90页 |
| ·结论 | 第87-88页 |
| ·展望 | 第88-90页 |
| ·智能雷达和麦克风 | 第88页 |
| ·形变行为与声纳信号间的关系 | 第88页 |
| ·鼻叶形变行为及与声纳信号的关系 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 博士期间发表论文 | 第99页 |
| 博士期间参加国际会议 | 第99-100页 |
| 附录A:外文论文 | 第100-106页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第106页 |