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基于缺失阵的混合波叠加近场声全息技术对机械噪声源的识别定位

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 研究背景及意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状及发展动态第10-14页
        1.3.1 近场声全息技术第10-12页
        1.3.2 阵列测量技术第12-13页
        1.3.3 发展趋势第13-14页
    1.4 本文研究内容安排第14-16页
第二章 近场声全息技术第16-38页
    2.1 机器噪声声场分析第16-19页
        2.1.1 机械性噪声第16页
        2.1.2 机械振动声辐射的问题第16-19页
    2.2 平面近场声全息技术第19-27页
        2.2.1 基本原理第19-21页
        2.2.2 仿真模拟分析第21-27页
    2.3 基于波叠加法的近场声全息技术第27-37页
        2.3.1 基本原理第27-31页
        2.3.2 基于波叠加法的数据外推第31-33页
        2.3.3 仿真模拟分析第33-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 基于混合波叠加法的近场声全息技术第38-56页
    3.1 统计最优近场声全息技术第38-45页
        3.1.1 统计最优近场声全息原理第38-40页
        3.1.2 正则化研究第40-42页
        3.1.3 仿真模拟分析第42-45页
    3.2 基于混合波叠加法的声场重建技术第45-48页
        3.2.1 混合波叠加法声场重建的基本原理第45页
        3.2.2 仿真模拟分析第45-48页
    3.3 基于混合波叠加法的声场分离技术第48-54页
        3.3.1 混合波叠加法声场分离的基本原理第48-50页
        3.3.2 仿真模拟分析第50-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 针对机械设备工作现场的阵列选择第56-71页
    4.1 阵列缺失第56-63页
        4.1.1 单十字阵第56-58页
        4.1.2 双十字阵第58-61页
        4.1.3 X 阵第61-63页
    4.2 面与点的结合第63-67页
        4.2.1 里面阵第63-65页
        4.2.2 外围阵第65-67页
    4.3 缺失阵列下的声场分离第67-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第五章 实验研究第71-81页
    5.1 实验目的第71页
    5.2 实验系统及参数介绍第71-74页
        5.2.1 硬件第71-73页
        5.2.2 软件、采集分析系统第73页
        5.2.3 实验环境第73-74页
    5.3 单音箱声源实验第74-79页
        5.3.1 实验布置第74-75页
        5.3.2 实验结果第75-79页
    5.4 本章小结第79-81页
第六章 全文总结及展望第81-83页
    6.1 本文工作总结第81-82页
    6.2 本文创新点第82页
    6.3 研究展望第82-83页
参考文献第83-89页
附录第89-90页
致谢第90页

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