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水声阵列探测系统关键技术研究及其实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 水声阵列探测系统的研究背景与意义第12-15页
    1.2 研究历史与现状第15-19页
        1.2.1 海洋声学探测装备的研究历史第15-17页
        1.2.2 研究现状第17-19页
    1.3 水声阵列探测系统的关键技术第19-21页
        1.3.1 水声阵列探测系统性能第19-20页
        1.3.2 阵列信号处理技术第20-21页
    1.4 论文的主要研究内容第21-22页
    1.5 论文章节安排第22-24页
第2章 水声阵列探测系统的工作原理与基本要求第24-32页
    2.1 水声阵列探测系统的基本结构第24-27页
        2.1.1 水声阵列探测系统的基本工作原理第25-26页
        2.1.2 水声阵列探测系统的拓扑结构第26-27页
    2.2 水声阵列探测系统中的关键技术第27-29页
        2.2.1 硬件电路及相关控制技术第27-28页
        2.2.2 软件及协议开发第28-29页
        2.2.3 工程技术及工艺第29页
    2.3 水声阵列探测系统的基本指标第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 水声阵列探测系统数据采集节点的设计与实现第32-57页
    3.1 采集节点拓扑结构第32-37页
        3.1.1 基于FPGA的奇、偶通道同步控制模块第33-34页
        3.1.2 用于多通道信号同步采集的高精度锁相环第34-35页
        3.1.3 具有高信噪比及宽动态范围的数据采集模块第35-36页
        3.1.4 自检模块第36-37页
        3.1.5 电源模块第37页
    3.2 变采样率数据采集节点的设计与实现第37-39页
        3.2.1 用于采样率可调的数据抽取器第38-39页
        3.2.2 基于锁相环的变采样率采集节点同步设计方法第39页
    3.3 系统多参数自检功能的设计与实现第39-42页
        3.3.1 串扰测试第40页
        3.3.2 谐波失真第40-41页
        3.3.3 通道一致性第41页
        3.3.4 噪声第41页
        3.3.5 直流偏置第41-42页
        3.3.6 针对本系统的自检功能测量方法第42页
    3.4 水声阵列探测系统同步采集技术研究现状第42-43页
    3.5 变采样率条件下的采样快速再同步方法第43-44页
    3.6 阵列全同步采集补偿算法的实现第44-47页
    3.7 采集节点工作流程第47-48页
    3.8 相关实验与结果分析第48-56页
    3.9 本章小结第56-57页
第4章 水声阵列探测系统传输节点的设计与实现第57-73页
    4.1 水声阵列探测系统传输节点设计第57-61页
        4.1.1 传输节点的硬件结构第57-58页
        4.1.2 传输节点拓扑结构第58-60页
        4.1.3 传输节点工作流程第60-61页
    4.2 水声阵列探测系统传输协议第61-64页
        4.2.1 命令总线协议第62-63页
        4.2.2 数据总线协议第63-64页
    4.3 海量数据远距离传输技术第64-66页
        4.3.1 基于命令总线协议的RS-485 传输技术第64-65页
        4.3.2 基于数据总线协议的高速串行远距离传输技术第65-66页
    4.4 水声阵列探测系统中的地址快速分配方法及其应用第66-68页
        4.4.1 地址快速分配模型第66-67页
        4.4.2 地址快速分配方法的实现第67页
        4.4.3 系统地址分配耗时分析第67-68页
    4.5 相关实验与结果分析第68-70页
    4.6 本章小结第70-73页
第5章 基于改进型对角加载的高信干噪比波束形成算法第73-82页
    5.1 传统对角加载波束形成算法第73-74页
    5.2 基于改进型对角加载的稳健自适应波束形成算法第74-76页
        5.2.1 约束最优化问题的提出第74-75页
        5.2.2 改进型对角加载阵的设计及其稳健自适应波束形成算法的实现第75-76页
    5.3 数值仿真与结果分析第76-80页
        5.3.1 所提稳健自适应波束形成算法的方向增益分析第76-77页
        5.3.2 不同条件下的信干噪比仿真及分析第77-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第6章 系统各项性能评测及湖试实验第82-101页
    6.1 水声阵列探测系统成缆工艺第82-83页
    6.2 电子舱水密特性试验第83-86页
        6.2.1 测试依据第83-84页
        6.2.2 测试方法第84-86页
    6.3 电子舱盐雾测试第86-88页
        6.3.1 测试依据第86-87页
        6.3.2 测试方法第87-88页
    6.4 数字包振动测试第88-89页
        6.4.1 测试依据第88页
        6.4.2 测试方法第88-89页
    6.5 高低温试验第89-91页
        6.5.1 测试方法第89-91页
    6.6 系统连续工作试验第91-95页
        6.6.1 试验设备及场地第91页
        6.6.2 具体实验过程第91-92页
        6.6.3 测试结果分析第92-95页
    6.7 湖试实验第95-99页
        6.7.1 测试目的第95-96页
        6.7.2 测试条件第96-97页
        6.7.3 测试过程第97-99页
    6.8 本章小结第99-101页
第7章 总结与展望第101-104页
    7.1 总结第101-102页
    7.2 展望第102-104页
参考文献第104-115页
发表论文和参加科研情况说明第115-117页
致谢第117-118页

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