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基于声振信号的激励源重构方法研究

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

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