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 |