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复合声学超构材料的测量和应用

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第9-21页
    1.1 超材料第9-14页
        1.1.1 电磁超构材料第9-11页
        1.1.2 声学超材料第11-14页
    1.2 声学超构材料参数第14-15页
    1.3 声学测量的研究背景第15-17页
    参考文献第17-21页
第二章 阻抗管原理介绍第21-40页
    2.1 阻抗管介绍第21-24页
        2.1.1 阻抗管的构造第21-22页
        2.1.2 阻抗管工作频率范围第22页
        2.1.3 扬声器、样品安装以及传声器第22-23页
        2.1.4 声学参数测定和阻抗管内衰减校正第23-24页
    2.2 传递矩阵介绍第24-30页
        2.2.1 传递矩阵基本原理第25-27页
        2.2.2 传递矩阵公式推导第27-28页
        2.2.3 利用传递矩阵得出样品声学参数第28-30页
    2.3 LabVIEW编写测量算法第30-38页
        2.3.1 虚拟仪器介绍第30页
        2.3.2 LabVIEW介绍第30-31页
        2.3.3 声音信号采集第31-32页
        2.3.4 LabVIEW程序使用及测量系统的实现第32-33页
        2.3.5 声音发生模块第33-35页
        2.3.6 声音采集模块第35-37页
        2.3.7 数据保存模块第37-38页
    参考文献第38-40页
第三章 单端发声测量材料声学参数第40-51页
    3.1 多重反射情况下样品参数测量第40-44页
    3.2 传声器校准第44页
    3.3 实验测量结果第44-46页
        3.3.1 阻抗管的测量系统第44-45页
        3.3.2 实验测量结果第45-46页
    3.4 结果讨论第46-49页
    3.5 结论第49-50页
    参考文献第50-51页
第四章 双端发声相干完美吸收第51-64页
    4.1 完美吸收材料的有效参数的推导第51-53页
    4.2 完美吸收体仿真第53-54页
    4.3 双端发声情况下透射系数、反射系数公式推导第54-57页
    4.4 利用LabVIEW设计并实验第57-62页
        4.4.1 声音发生模块第57-59页
        4.4.2 声音采集模块第59-61页
        4.4.3 数据保存模块第61-62页
    4.5 总结第62-63页
    参考文献第63-64页
总结与展望第64-65页
攻读硕士期间公开发表的论文及研究成果第65-66页
致谢第66-67页

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