摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 选题背景 | 第9-12页 |
1.2 本文主要研究工作及框架 | 第12-13页 |
第2章 周期复合介质声传输特性研究方法 | 第13-23页 |
2.1 传递矩阵法 | 第14-17页 |
2.1.1 TM算法概述 | 第14-15页 |
2.1.2 TM算法计算一维声子晶体能带结构 | 第15-17页 |
2.2 时域有限差分法 | 第17-21页 |
2.2.1 FDTD算法 | 第17-18页 |
2.2.2 波动方程的FDTD差分格式 | 第18-20页 |
2.2.3 FDTD算法边界处理及稳定性条件 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 一维声子晶体声传输特性研究 | 第23-37页 |
3.1 一维声子晶体禁带声传输能量特性研究 | 第23-31页 |
3.1.1 模型与算法 | 第23-26页 |
3.1.2 一维声子晶体传输特性 | 第26-31页 |
3.2 一维声子晶体缺陷态研究 | 第31-34页 |
3.2.1 一维缺陷声子晶体模型与算法 | 第32-33页 |
3.2.2 缺陷声子晶体能带结构 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-37页 |
第4章 周期介质声传输特征在骨骼肌疲劳评估中的应用研究 | 第37-53页 |
4.1 理论及模型 | 第37-39页 |
4.1.1 肌肉疲劳研究方法 | 第37-38页 |
4.1.2 骨骼肌模型 | 第38-39页 |
4.2 肌肉微结构变化对弹性波的频率传输特性影响 | 第39-43页 |
4.2.1 肌肉内部填充率变化对频率传输特性的影响 | 第39-42页 |
4.2.2 肌肉纤维硬度变化对频率传输特性的影响 | 第42-43页 |
4.3 肌肉疲劳过程的实验研究 | 第43-50页 |
4.3.1 实验原理、方法与装置 | 第43-45页 |
4.3.2 数据采集与处理 | 第45-49页 |
4.3.3 实验结果分析 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-53页 |
第5章 全文总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 全文总结 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第63页 |