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基于宽带激光声源的水下目标估计

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
插图第8-10页
表格第10-13页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 激光致声发展历史第15-17页
    1.3 激光致声的应用第17-21页
    1.4 论文研究内容和组织构架第21-25页
第2章 激光声源模型第25-33页
    2.1 光声转化机制第26-27页
        2.1.1 热膨胀转换模型第26页
        2.1.2 气化转换模型第26-27页
        2.1.3 光击穿转换模型第27页
    2.2 激光声信号数学模型第27-30页
        2.2.1 激光声传播模型第27-29页
        2.2.2 激光声转换效率第29-30页
    2.3 本章小结第30-33页
第3章 瞬态信号功率谱估计第33-45页
    3.1 AR谱估计第33-39页
        3.1.1 AR谱估计模型第34-37页
        3.1.2 Marple算法第37-38页
        3.1.3 AR谱求解算法仿真对比第38-39页
    3.2 Prony算法第39-43页
        3.2.1 Prony求解算法第40-42页
        3.2.2 Prony算法改进第42-43页
    3.3 本章小结第43-45页
第4章 水下目标估计仿真第45-65页
    4.1 COMSOL Multiphysics第45-46页
    4.2 稳态仿真第46-51页
        4.2.1 水下反射数学模型第49-51页
        4.2.2 声学平板材料厚度估计第51页
    4.3 瞬态仿真第51-61页
        4.3.1 基于瞬态信号的平板材料厚度估计第56-58页
        4.3.2 基于瞬态信号的材料尺寸估计第58-59页
        4.3.3 解卷积算法仿真第59-61页
    4.4 本章小结第61-65页
第5章 水下目标估计实验第65-79页
    5.1 目标厚度测量第65-74页
        5.1.1 实验环境第66-67页
        5.1.2 实验内容及结果第67-73页
        5.1.3 误差分析第73-74页
    5.2 水下目标尺寸测量第74-78页
        5.2.1 实验说明第75页
        5.2.2 实验数据及处理第75-78页
        5.2.3 误差分析第78页
    5.3 本章小结第78-79页
第6章 总结与展望第79-83页
参考文献第83-89页
作者简历第89页

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