基于CCD的光学水下声源探测方法研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
·论文的背景和意义 | 第9-10页 |
·激光声纳探测技术的发展 | 第10-11页 |
·激光探测水下目标的方法 | 第11-14页 |
·本论文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 水表面振动模型 | 第16-42页 |
·水表面微波理论 | 第16-22页 |
·水表面微波的一维理论模型 | 第17-20页 |
·频散关系 | 第20-21页 |
·声源深度的影响 | 第21-22页 |
·水—空气界面理论模型 | 第22-30页 |
·平面波在水—空气界面的反射和折射 | 第22-28页 |
·水表面质点振速、位移与水下声源频率的关系 | 第28-30页 |
·随机粗糙海面模拟 | 第30-41页 |
·海面粗糙度统计特性 | 第30-31页 |
·海浪谱 | 第31-33页 |
·粗糙海面模拟方法 | 第33-35页 |
·海面模拟仿真 | 第35-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第3章 激光信号采集 | 第42-58页 |
·光辐射的直接检测 | 第42-44页 |
·水表面波检测理论 | 第44-46页 |
·水表面质点位移模型 | 第44-45页 |
·光通量变化理论 | 第45-46页 |
·CCD 光电探测器 | 第46-52页 |
·CCD 介绍 | 第46-47页 |
·CCD 基本原理 | 第47-50页 |
·CCD 主要特性 | 第50页 |
·CCD 动态范围和噪声 | 第50-52页 |
·数字图像处理 | 第52-57页 |
·数字图像的表示 | 第52-53页 |
·二维离散傅里叶变换 | 第53-54页 |
·数字图像的噪声模型 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 声源探测的仿真研究 | 第58-74页 |
·引言 | 第58页 |
·仿真CCD 接收图像 | 第58-60页 |
·数字图像处理仿真 | 第60-73页 |
·信号处理方法 | 第60-65页 |
·光学孔径对探测的影响 | 第65-70页 |
·相关长度对探测的影响 | 第70-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79页 |