管道噪声主动消除系统算法研究及DSP实现
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
·课题背景及研究意义 | 第8-11页 |
·有源噪声控制技术国内外研究历史和发展状况 | 第11-13页 |
·课题的研究内容 | 第13-15页 |
第2章 管道噪声自适应有源控制 | 第15-30页 |
·自适应有源控制系统 | 第15-18页 |
·自适应滤波器原理 | 第15-16页 |
·自适应滤波器的体系结构 | 第16-18页 |
·自适应控制器的确定 | 第18-24页 |
·自适应有源控制器的结构 | 第19-21页 |
·控制器的比较和选择 | 第21页 |
·本课题自适应控制系统结构模型 | 第21-23页 |
·次级通路建模 | 第23-24页 |
·管道声场分析 | 第24-28页 |
·声波在管道中传输特性 | 第25页 |
·圆柱形管道的平面截止频率 | 第25-27页 |
·平面波干涉原理 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第3章 自适应滤波算法研究 | 第30-40页 |
·最速下降法与线性自适应滤波 | 第30-33页 |
·最佳滤波准则 | 第30页 |
·自适应线性滤波器结构 | 第30-32页 |
·最速下降法 | 第32页 |
·收敛条件 | 第32-33页 |
·LMS 算法分析 | 第33-37页 |
·LMS 算法的原理 | 第34页 |
·LMS 算法的收敛条件 | 第34-35页 |
·LMS 算法的性能分析 | 第35-37页 |
·LMS 自适应滤波器的改进 | 第37-39页 |
·归一化LMS 算法(NLMS) | 第37-38页 |
·泄漏LMS 算法 | 第38页 |
·极性LMS 算法 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第4章 变步长LMS 算法的改进 | 第40-56页 |
·基于传统步长变化规则的算法 | 第40-44页 |
·基于Sigmoid 函数的变步长算法 | 第40-41页 |
·基于箕舌线的变步长LMS 自适应算法 | 第41-42页 |
·基于抽样函数的变步长算法 | 第42-44页 |
·改进变步长算法 | 第44-49页 |
·基于减函数规则的反正切变步长法 | 第44-46页 |
·双函数控制步长算法 | 第46-48页 |
·新算法的控制系数 | 第48-49页 |
·新算法与传统算法的仿真对比 | 第49-55页 |
·单频噪声消除滤波器性能仿真 | 第49-50页 |
·多复合频率的管道噪声对消仿真 | 第50-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 管道噪声有源控制系统DSP 实验平台 | 第56-73页 |
·管道主动噪声消除系统总体结构 | 第56-57页 |
·管道主动噪声消除系统试验平台 | 第57-62页 |
·噪声消除系统组成 | 第57页 |
·DSP 控制系统简介 | 第57-61页 |
·系统硬件的选择 | 第61-62页 |
·系统软件设计实现 | 第62-70页 |
·DSP 控制器的软件设计 | 第63-67页 |
·MATLAB 产生的声音源数据文件 | 第67页 |
·LABVIEW 误差效果检测软件设计 | 第67-70页 |
·管道噪声对消实验 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |