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互耦多通道自适应有源噪声抵消技术研究

第1章 绪论第1-24页
 1.1 选题背景及意义第12-13页
 1.2 有源噪声控制第13-14页
 1.3 自适应有源噪声控制第14-18页
  1.3.1 反馈控制系统第15-17页
  1.3.2 前馈控制系统第17-18页
 1.4 国内外主要研究现状第18-21页
 1.5 尚待研究的问题第21页
 1.6 本文研究的主要内容第21-24页
第2章 自适应有源噪声抵消技术第24-41页
 2.1 有源噪声控制基本概念第24页
 2.2 声场干涉概念的一个应用第24-25页
 2.3 有源噪声控制的理论基础和物理机制第25-28页
 2.4 有源噪声抵消中的自适应技术第28-33页
  2.4.1 单通道自适应有源噪声抵消第28-32页
  2.4.2 多通道自适应有源噪声抵消第32-33页
 2.5 自适应有源噪声抵消系统抵消能力的分析第33-40页
  2.5.1 模平方相干函数第33-36页
  2.5.2 衡量 AANC系统抵消能力的指标第36-38页
  2.5.3 两路噪声的统计相关特性与 AANC系统的抵消能力第38-40页
 2.6 本章小结第40-41页
第3章 参考输入中信号分量对 AANC系统性能影响分析第41-53页
 3.1 概述第41-42页
 3.2 参考输入中信号分量对 AANC系统性能影响第42-48页
  3.2.1 有源噪声抵消问题的维纳解第42-44页
  3.2.2 参考输入中信号分量的影响分析第44-47页
  3.2.3 计算机仿真第47-48页
 3.3 约束抗串扰自适应有源噪声抵消器第48-51页
 3.4 本章小结第51-53页
第4章 线谱噪声多通道有源抵消算法研究第53-75页
 4.1 线谱噪声有源抵消的特点第53页
 4.2 陷波法多通道有源抵消器第53-67页
  4.2.1 直接型结构多通道有源陷波器第54-56页
  4.2.2 并联型结构多通道有源陷波器第56-58页
  4.2.3 直接并联型结构多通道有源陷波器第58-61页
  4.2.4 三种结构有源陷波器性能分析第61-64页
  4.2.5 计算机仿真第64-67页
 4.3 波形合成法多通道有源抵消器第67-74页
  4.3.1 采用脉冲串的多通道有源抵消器第68-70页
  4.3.2 采用脉冲串的有源抵消器性能分析第70-73页
  4.3.3 计算机仿真第73-74页
 4.4 本章小结第74-75页
第5章 连续谱噪声多通道有源抵消算法研究第75-95页
 5.1 多通道有源噪声抵消器结构第75-76页
 5.2 参考输入中信号分量对系统性能影响分析第76-78页
 5.3 多通道滤波-X递推最小二乘法及其改进形式第78-82页
  5.3.1 MFXRLS算法退化到一阶时的表达式第81-82页
 5.4 基于线性卷积的多通道频域滤波-X递推最小二乘法第82-87页
  5.4.1 算法描述第83-86页
  5.4.2 MLFFXRLS算法运算量分析第86-87页
 5.5 一种无延时子带多通道系统第87-90页
  5.5.1 无延时子带多通道系统自适应滤波器结构及其算法第88-90页
 5.6 计算机仿真第90-94页
 5.7 本章小结第94-95页
第6章 多噪声源降噪系统性能分析第95-105页
 6.1 概述第95页
 6.2 两参考输入复 FXNLMS算法第95-97页
 6.3 差频变化对系统性能影响分析第97-102页
 6.4 计算机仿真第102-103页
 6.5 本章小结第103-105页
第7章 海试数据试验验证第105-118页
 7.1 概述第105-106页
 7.2 时域算法处理结果分析第106-112页
  7.2.1 单通道情形第106-107页
  7.2.2 多通道情形第107-112页
 7.3 频域算法处理结果分析第112-117页
  7.3.1 单通道情形第112-113页
  7.3.2 多通道情形第113-117页
 7.4 本章小结第117-118页
结论第118-121页
参考文献第121-130页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第130-131页
致谢第131页

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