摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 激励重构的研究进展 | 第12-20页 |
1.2.1 激励重构的频域法研究 | 第12-14页 |
1.2.2 激励重构的时域法研究 | 第14-17页 |
1.2.3 正则技术在激励重构中的应用 | 第17-20页 |
1.3 近场声全息技术的研究进展 | 第20-23页 |
1.3.1 基于傅氏变换的近场声全息技术 | 第20-21页 |
1.3.2 基于边界元法的近场声全息技术 | 第21-22页 |
1.3.3 基于亥姆霍兹方程最小二乘的近场声全息技术 | 第22页 |
1.3.4 其他近场声全息技术 | 第22-23页 |
1.4 现存问题和不足 | 第23-24页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 激励重构的时域方法研究 | 第25-49页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 逆模型辨识 | 第25-32页 |
2.2.1 无噪声干扰 | 第27-30页 |
2.2.2 有噪声干扰 | 第30-32页 |
2.3 基于逆模型的激励识别 | 第32页 |
2.4 数值计算 | 第32-43页 |
2.4.1 时间延迟对延迟逆模型辨识的影响 | 第32-33页 |
2.4.2 噪声干扰对激励识别精度的影响 | 第33-43页 |
2.5 实验研究 | 第43-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 近场声全息技术的基本理论及离散算法 | 第49-57页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 近场声全息原理 | 第49-53页 |
3.3 近场声全息技术的离散化 | 第53-56页 |
3.3.1 k空间滤波器 | 第54-55页 |
3.3.2 实空间窗函数 | 第55页 |
3.3.3 近场声全息技术的离散算法 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 基于近场声全息技术的激励重构理论 | 第57-69页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 弹性板的激励重构理论 | 第57-61页 |
4.3 解的唯一性分析 | 第61-64页 |
4.4 激励重构的解析验证 | 第64-67页 |
4.4.1 面力重构 | 第64-65页 |
4.4.2 线力重构 | 第65页 |
4.4.3 点力重构 | 第65-66页 |
4.4.4 组合力重构 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 激励重构的数值研究 | 第69-85页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 激励重构的数值计算 | 第69-78页 |
5.2.1 面力的重构计算 | 第69-71页 |
5.2.2 线力的重构计算 | 第71-73页 |
5.2.3 点力的重构计算 | 第73-75页 |
5.2.4 组合力的重构计算 | 第75-78页 |
5.3 参数对重构精度的影响 | 第78-84页 |
5.3.1 全息孔径大小对重构精度的影响 | 第78-79页 |
5.3.2 传声器间距对重构精度的影响 | 第79-81页 |
5.3.3 全息面距离对重构精度的影响 | 第81-82页 |
5.3.4 模态阶数对重构精度的影响 | 第82-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第6章 重构问题中的正则化 | 第85-103页 |
6.1 引言 | 第85页 |
6.2 逆问题简介 | 第85-86页 |
6.3 声源重构的数学表述 | 第86-87页 |
6.4 正则化 | 第87-94页 |
6.4.1 正则方法 | 第88-91页 |
6.4.2 正则参数 | 第91-94页 |
6.5 数值计算 | 第94-101页 |
6.6 本章小结 | 第101-103页 |
第7章 激励、振动和声辐射的相互关系 | 第103-118页 |
7.1 引言 | 第103页 |
7.2 激励和结构振动之间的关系 | 第103-105页 |
7.3 结构振动和声辐射之间的关系 | 第105-112页 |
7.4 数值仿真 | 第112-117页 |
7.5 本章小结 | 第117-118页 |
结论 | 第118-121页 |
1 全文总结 | 第118-119页 |
2 创新点 | 第119页 |
3 研究展望 | 第119-121页 |
附录 | 第121-130页 |
参考文献 | 第130-144页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果简表 | 第144-146页 |
致谢 | 第146页 |