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气动噪声源的麦克风阵列识别定位技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 引言第9-16页
 §1.1 研究背景第9-10页
 §1.2 国内外发展情况及发展趋势第10-14页
 §1.3 本文研究的目的和内容第14-16页
第二章 麦克风阵列优化设计方法研究第16-44页
 §2.1 概述第16页
 §2.2 麦克风阵列响应函数的计算第16-19页
 §2.3 麦克风阵列性能分析第19-34页
  §2.3.1 三种简单阵列的性能分析第20-26页
  §2.3.2 螺旋形麦克风阵列性能分析第26-28页
  §2.3.3 几种因素对麦克风阵列性能的影响第28-34页
 §2.4 螺旋形麦克风阵列优化设计方法第34-44页
  §2.4.1 优化设计原理第34-36页
  §2.4.2 优化设计方法及路线第36-38页
  §2.4.3 优化结果第38-44页
第三章 气动噪声源识别定位优化算法研究第44-80页
 §3.1 概述第44-45页
 §3.2 气动噪声源测试的波束成形(Beamforming)技术第45-63页
  §3.2.1 均匀来流对声波传播的干扰修正第45-47页
  §3.2.2 剪切层修正第47-49页
  §3.2.3 阵列信号分析第49-50页
  §3.2.4 波束成形技术原理第50-52页
  §3.2.5 阵列数据处理第52-54页
  §3.2.6 波束成形处理第54-55页
  §3.2.7 数值仿真计算第55-63页
 §3.3 CLEAN-PSF 和 CLEAN-SC 优化算法第63-70页
  §3.3.1 CLEAN-PSF 反卷积法第63-66页
  §3.3.2 CLEAN-SC 反卷积法第66-68页
  §3.3.3 CLEAN 算法对“点声源”测量结果第68-70页
 §3.4 DAMAS 算法及 DAMAS-C 算法第70-80页
  §3.4.1 DAMAS 算法第70-71页
  §3.4.2 DAMAS-C 算法第71-74页
  §3.4.3 数值仿真计算第74-80页
第四章 气动噪声源识别定位方法的风洞试验研究第80-102页
 §4.1 概述第80页
 §4.2 试验设备及模型第80-83页
  §4.2.1 风洞第80页
  §4.2.2 麦克风阵列第80-81页
  §4.2.3 远场麦克风第81-82页
  §4.2.4 试验模型及支撑装置第82-83页
 §4.3 试验内容、方法与条件第83-85页
  §4.3.1 试验内容第83-84页
  §4.3.2 试验方法第84-85页
  §4.3.3 试验条件第85页
 §4.4 数据处理方法第85-86页
  §4.4.1 远场麦克风数据处理第85-86页
  §4.4.2 麦克风阵列数据处理第86页
  §4.4.3 翼型试验迎角修正第86页
 §4.5 试验结果及分析第86-102页
  §4.5.1 阵列性能校核结果第86-90页
  §4.5.2 翼型噪声特性试验第90-99页
  §4.5.3 DAMAS 算法试验验证第99-102页
第五章 总结第102-104页
参考文献第104-107页
个人简历第107-108页
致谢第108页

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