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空间声场相关特性测量方法及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第18-40页
    1.1 前言第18-19页
    1.2 声管测量方法研究进展综述第19-25页
        1.2.1 传递函数法测量反射系数第19-22页
        1.2.2 传递函数法测量传递损失及隔声量第22-23页
        1.2.3 传递函数法测量阻抗传递矩阵第23-24页
        1.2.4 模态分解法测量斜入射阻抗第24-25页
    1.3 湍流边界层脉动压力测量方法研究进展综述第25-28页
        1.3.1 湍流边界层脉动压力测量方法第25-27页
        1.3.2 湍流边界层脉动压力频率-波数谱模型第27-28页
    1.4 国内外水下噪声测量的现状第28-32页
        1.4.1 试验室-湖试-海试声学试验体系的建立第28-30页
        1.4.2 测试系统从单水听器走向声阵第30-31页
        1.4.3 近场测量手段的发展第31-32页
        1.4.4 军用到民用的拓展第32页
    1.5 水下声源辐射声场及声源特性测量方法第32-37页
        1.5.1 波束形成技术第33-34页
        1.5.2 传递函数逆矩阵法第34-35页
        1.5.3 声全息技术第35-37页
        1.5.4 声强和声矢量测量方法第37页
    1.6 论文研究框架第37-40页
        1.6.1 研究背景第37-38页
        1.6.2 研究内容第38-40页
第二章 声学覆盖层声阻抗水声管测试方法第40-70页
    2.1 前言第40-41页
    2.2 声学覆盖层声阻抗测量方法第41-44页
        2.2.1 声阻抗参数基本定义第41-42页
        2.2.2 声阻抗测试原理第42-44页
    2.3 声阻抗测量装置及系统第44-50页
        2.3.1 声阻抗试验装置构成第44-47页
        2.3.2 刚性背衬设计第47-49页
        2.3.3 水听器布置第49-50页
    2.4 声学覆盖层声阻抗测试验证第50-61页
        2.4.1 均匀样品声学覆盖层声阻抗测试验证第50-55页
        2.4.2 典型声学覆盖层声阻抗测试结果第55-58页
        2.4.3 声阻抗测量影响因素分析第58-61页
    2.5 声阻抗参数应用方法第61-69页
        2.5.1 利用声阻抗参数换算吸声系数第61-66页
        2.5.2 利用声阻抗参数换算隔声量第66-69页
    2.6 本章小结第69-70页
第三章 声学覆盖层低频声导纳水声管测试方法第70-99页
    3.1 前言第70页
    3.2 声学覆盖层声导纳参数定义第70-71页
    3.3 声导纳参数测量原理第71-74页
    3.4 声导纳测量装置第74-81页
        3.4.1 声导纳测量装置组成第74-76页
        3.4.2 样品背面速度测量第76-81页
    3.5 声学覆盖层声导纳测试验证第81-89页
        3.5.1 均匀样品声导纳测试验证第81-84页
        3.5.2 典型声学覆盖层样品声导纳测试结果第84页
        3.5.3 样品背面贴敷有机玻璃对声导纳测量结果影响分析第84-87页
        3.5.4 不同压力下声学覆盖层声导纳测试结果第87-88页
        3.5.5 典型声学覆盖层声阻抗与声导纳互相换算验证第88-89页
    3.6 声导纳测量影响因素分析第89-94页
        3.6.1 空气背衬影响分析第89-93页
        3.6.2 相位一致性对声导纳测试结果影响第93-94页
    3.7 声导纳参数应用方法第94-98页
        3.7.1 声导纳参数换算吸声系数与隔声量第94-96页
        3.7.2 声导纳换算吸声系数结果第96-97页
        3.7.3 声导纳换算隔声量第97-98页
    3.8 本章小结第98-99页
第四章 非均衡湍流边界层脉动压力时空相关特性测量方法第99-130页
    4.1 前言第99页
    4.2 湍流边界层脉动压力频率-波数谱测量原理及方法第99-102页
        4.2.1 湍流边界层脉动压力频谱测量原理第99-100页
        4.2.2 Fourier变换湍流边界层脉动压力频率-波数谱测量方法第100-101页
        4.2.3 Corcos梯度湍流边界层脉动压力频率-波数谱测量方法第101-102页
    4.3 低噪声风洞设计第102-104页
    4.4 湍流边界层脉动压力频率-波数谱测量测量装置设计第104-116页
        4.4.1 测量模型设计第104-106页
        4.4.2 测量阵列元件的设计与标定第106-112页
        4.4.3 测量阵列设计与安装第112-116页
    4.5 湍流边界层脉动压力自功率谱和互功率谱测量第116-128页
        4.5.1 模型试验概况第116页
        4.5.2 迁移速度的获取第116-118页
        4.5.3 非均衡湍流边界层脉动压力频率谱特性第118-121页
        4.5.4 空间相关特性-相干系数分析第121-123页
        4.5.5 湍流边界层脉动压力频率-波数谱获取第123-128页
    4.6 本章小结第128-130页
第五章 回转体及附体和开口湍流边界层脉动压力分布特性测量第130-155页
    5.1 前言第130页
    5.2 小尺度突出体湍流边界层脉动压力增强特性测量分析第130-142页
        5.2.1 试验方案第130-133页
        5.2.2 翼型模型引起首部湍流边界层脉动压力增量分析第133-137页
        5.2.3 翼型模型引起的尾端湍流边界层脉动压力增量分析第137-141页
        5.2.4 翼型模型周围湍流脉动压力变化范围分析第141-142页
    5.3 孔腔开口后缘湍流边界层脉动压力分布特性测量分析第142-148页
        5.3.1 孔腔模型设计与测点布置第142-143页
        5.3.2 孔腔后缘与平板模型湍流边界层脉动压力比较第143-148页
    5.4 大尺度回转体表面湍流边界层脉动压力特性测量第148-153页
        5.4.1 试验方案第148-150页
        5.4.2 模型表面湍流脉动压力测量结果第150-153页
    5.5 本章小结第153-155页
第六章 大尺度模型水下辐射噪声场测量方法第155-219页
    6.1 前言第155页
    6.2 有界水域声场的基本特征第155-186页
        6.2.1 复杂形状声源辐射的等效源模型第155-159页
        6.2.2 三维水域的点源声场分析模型第159-168页
        6.2.3 有界水域典型声源的辐射声场及传播特性第168-186页
    6.3 声阵空间指向性第186-198页
        6.3.1 声阵指向性计算模型第186页
        6.3.2 直线阵空间指向性第186-188页
        6.3.3 线阵指向性试验验证第188-190页
        6.3.4 声阵的频率响应第190-196页
        6.3.5 声阵的中高频测量应用第196-198页
    6.4 声源强度重构逆矩阵法第198-215页
        6.4.1 逆矩阵法基本原理第199页
        6.4.2 浅水域低频声场逆矩阵法第199-203页
        6.4.3 浅水域低频声场逆矩阵法声源强度重构参数影响分析第203-215页
    6.5 本章小结第215-216页
    本章附录 复杂体积声阵的指向性与接收响应第216-219页
第七章 总结与展望第219-221页
    7.1 全文总结第219-220页
    7.2 研究展望第220-221页
致谢第221-222页
参考文献第222-236页
攻读博士学位期间发表的论文第236页
攻读博士学位期间获得的专利第236-237页
攻读博士学位期间获得的奖励第237页

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