浅海远距离匹配场声源定位研究
第1章 绪论 | 第1-36页 |
1.1 引言 | 第14-18页 |
1.2 匹配场处理的发展历史 | 第18-21页 |
1.3 匹配场处理的声源定位 | 第21-23页 |
1.4 声传播模型 | 第23-32页 |
1.4.1 简正波理论 | 第23-25页 |
1.4.2 PE方法 | 第25-27页 |
1.4.3 射线理论 | 第27-32页 |
1.5 本文研究的背景、目的和意义 | 第32-34页 |
1.6 本文研究的问题 | 第34-36页 |
第2章 HARPO与 RTPO声场计算 | 第36-51页 |
2.1 HARPO与理论计算比较 | 第36-43页 |
2.2 HARPO与 RTPO的比较 | 第43-47页 |
2.3 RTPO计算精度分析 | 第47-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第3章 时间延迟估计 | 第51-76页 |
3.1 互相关时延估计算法 | 第52-54页 |
3.1.1 算法仿真 | 第52-54页 |
3.2 最小二乘时延估计算法 | 第54-57页 |
3.2.1 多途信道卷积模型 | 第54-55页 |
3.2.2 冲激响应h的最小二乘估计 | 第55-56页 |
3.2.3 算法仿真 | 第56-57页 |
3.3 WRELAX时延估计算法 | 第57-62页 |
3.3.1 WRELAX算法实现 | 第59-60页 |
3.3.2 算法仿真 | 第60-62页 |
3.4 自相关互相关联合时延估计算法 | 第62-65页 |
3.5 广义互相关时延估计 | 第65-67页 |
3.6 海试实验数据时延估计 | 第67-71页 |
3.7 水池实验数据时延估计 | 第71-74页 |
3.8 本章小结 | 第74-76页 |
第4章 基于时延匹配场声源定位的失配 | 第76-103页 |
4.1 线性处理器 | 第78-80页 |
4.2 最小方差处理器 | 第80-82页 |
4.3 基于传播时间的代价函数 | 第82-84页 |
4.3.1 被动定位代价函数 | 第83页 |
4.3.2 主动定位代价函数 | 第83-84页 |
4.4 匹配场失配 | 第84-101页 |
4.4.1 基阵倾斜失配 | 第84-93页 |
4.4.2 海底深度失配 | 第93-97页 |
4.4.3 声速失配 | 第97-101页 |
4.5 本章小结 | 第101-103页 |
第5章 浅海远距离声源被动定位 | 第103-134页 |
5.1 声场建模 | 第103-104页 |
5.2 近距离声源定位 | 第104-105页 |
5.3 10km声源定位 | 第105-108页 |
5.4 25km声源定位 | 第108-109页 |
5.5 多基元声源定位 | 第109-114页 |
5.5.1 四元阵联合声源定位 | 第109-111页 |
5.5.2 六元阵联合声源定位 | 第111-112页 |
5.5.3 八元阵联合声源定位 | 第112-114页 |
5.6 定位误差产生的原因 | 第114-119页 |
5.6.1 时延准周期性 | 第114-116页 |
5.6.2 影响周期的因素 | 第116-118页 |
5.6.3 定位误差分析 | 第118-119页 |
5.7 中远距离声源定位精度的提高 | 第119-122页 |
5.8 超远距离声源定位 | 第122-128页 |
5.8.1 模型一 | 第122-124页 |
5.8.2 模型二 | 第124-126页 |
5.8.3 模型三 | 第126-127页 |
5.8.4 模型四 | 第127-128页 |
5.9 时延误差与定位概率的关系 | 第128-132页 |
5.10 本章小结 | 第132-134页 |
第6章 实验数据处理 | 第134-143页 |
6.1 2001年东中国海实验 | 第134-139页 |
6.1.1 实验描述 | 第134-136页 |
6.1.2 声源定位 | 第136-139页 |
6.2 2002年南中国海实验 | 第139-142页 |
6.2.1 实验描述 | 第139-140页 |
6.2.2 声源定位 | 第140-142页 |
6.3 本章小结 | 第142-143页 |
结论 | 第143-145页 |
参考文献 | 第145-154页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第154-155页 |
致谢 | 第155-156页 |
个人简历 | 第156页 |