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水声阵列信号仿真声传播快速计算方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 本文创新点及主要工作第12-14页
第二章 声场模型理论第14-30页
    2.1 典型的声场数学模型第14页
    2.2 射线理论模型第14-23页
        2.2.1 射线理论简介第14-17页
        2.2.2 BELLHOP声场计算模型第17-23页
    2.3 简正波理论模型第23-29页
        2.3.1 简正波理论简介第23-27页
        2.3.2 KRAKEN声场计算模型第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 声场模型计算优化研究第30-52页
    3.1 基于实时性要求的声传播计算流程设计第30-34页
        3.1.1 传统声传播计算流程第30页
        3.1.2 基于实时性要求的声传播计算流程第30-34页
    3.2 基于频率插值的KRAKEN模型宽带信号仿真模式参数计算方法第34-40页
        3.2.1 基于频率插值的模式参数计算方法第34-36页
        3.2.2 仿真结果及分析第36-40页
    3.3 基于相位补偿的高效傅里叶合成宽带信号仿真方法第40-44页
        3.3.1 传统方法计算信道输出信号第40-41页
        3.3.2 运用相位补偿技术实现高效傅里叶合成宽带信号第41-44页
    3.4 滤波器阶数约束条件下基于时延排序的本征声线筛选方法第44-50页
        3.4.1 实时仿真系统中的本征声线筛选原则第44-46页
        3.4.2 仿真结果及分析第46-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 声场模型在实时信号仿真中的适用性研究第52-74页
    4.1 声场数学模型的适用性问题第52-53页
    4.2 声场模型适用性仿真分析第53-72页
        4.2.1 BELLHOP模型本征声线到达结构特性分析第53-68页
        4.2.2 基于声场模型的传播损失特性分析第68-70页
        4.2.3 宽带信号仿真中KRAKEN模型计算速度分析第70-72页
    4.3 本章小结第72-74页
第五章 实时水声阵列信号仿真声传播快速计算实现第74-84页
    5.1 实时水声阵列信号仿真系统框架第74-75页
    5.2 水声信道声传播仿真方法第75-76页
    5.3 基于BELLHOP模型的实时水声信道声传播仿真实现第76-78页
    5.4 基于KRAKEN模型的实时水声信道声传播仿真实现第78-80页
    5.5 基于刀片服务器的声传播快速计算系统第80-82页
    5.6 本章小结第82-84页
第六章 总结与展望第84-86页
致谢第86-88页
作者简介第88-90页
参考文献第90-92页

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