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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

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