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航空声纳浮标用矢量水听器及其悬挂技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-40页
    1.1 引言第12页
    1.2 航空探潜装备概述第12-13页
    1.3 航空声纳浮标发展概况第13-17页
        1.3.1 航空声纳浮标分类第15页
        1.3.2 AN/SSQ-53系列声纳浮标的发展第15-17页
    1.4 同振型矢量水听器的发展第17-32页
        1.4.1 动圈矢量水听器第17-19页
        1.4.2 压电矢量水听器第19-25页
        1.4.3 MEMS矢量水听器第25-27页
        1.4.4 光纤矢量水听器第27-31页
        1.4.5 位移式矢量水听器第31-32页
    1.5 悬挂技术的应用与发展第32-38页
        1.5.1 同振型矢量水听器悬挂技术第33-36页
        1.5.2 声纳浮标悬挂技术第36-38页
    1.6 本文研究内容第38-40页
第2章 椭球形矢量水听器声质点振速接收原理第40-72页
    2.1 引言第40页
    2.2 自由刚硬体的运动与声辐射第40-46页
        2.2.1 刚体的运动第40-41页
        2.2.2 振动与声辐射第41-45页
        2.2.3 声学同振质量第45-46页
    2.3 椭球体的流体附加质量第46-57页
        2.3.1 流体力学基础第46-47页
        2.3.2 矢量水听器常用外形结构第47-50页
        2.3.3 旋转椭球体的流体附加质量第50-57页
    2.4 椭球体声致振动理论分析第57-65页
        2.4.1 平动运动和力响应分析第58-63页
        2.4.2 转动运动和力矩响应分析第63-65页
    2.5 椭球体声致振动数值分析第65-70页
        2.5.1 物理模型第65-67页
        2.5.2 数值计算与结果分析第67-70页
    2.6 本章小结第70-72页
第3章 矢量水听器研制与性能测试第72-106页
    3.1 引言第72页
    3.2 声压通道研制第72-77页
        3.2.1 压电双迭片理论分析第72-74页
        3.2.2 有限元分析与优化第74-77页
    3.3 压电加速度计研制第77-86页
        3.3.1 加速度计工作原理第77-79页
        3.3.2 典型三迭片结构加速度计理论分析第79-80页
        3.3.3 加速度计设计与有限元仿真第80-83页
        3.3.4 加速度计装配与测试第83-86页
    3.4 磁罗经传感器选用第86-88页
    3.5 调理电路设计第88-98页
        3.5.1 压电元件等效电路第88-90页
        3.5.2 典型前置放大器的设计第90-92页
        3.5.3 声压水听器调理电路设计与测试第92-93页
        3.5.4 压电加速度计调理电路设计与测试第93-95页
        3.5.5 磁罗经传感器调理电路设计与测试第95-98页
    3.6 矢量水听器样机测试第98-104页
        3.6.1 测试环境与设备第98页
        3.6.2 灵敏度第98-100页
        3.6.3 指向性第100-101页
        3.6.4 相位关系第101-103页
        3.6.5 自噪声第103-104页
    3.7 矢量水听器流噪声实验研究第104-105页
    3.8 本章小结第105-106页
第4章 矢量水听器悬挂与减振技术研究第106-140页
    4.1 引言第106页
    4.2 同振型矢量水听器机电类比第106-110页
        4.2.1 单自由度振动系统第106-108页
        4.2.2 加速度式矢量水听器第108-110页
    4.3 典型悬挂系统第110-116页
    4.4 单只元件悬挂第116-121页
        4.4.1 竖直悬挂第117-119页
        4.4.2 倾斜悬挂第119-121页
    4.5 线缆动力学特性第121-127页
        4.5.1 自由运动第121-125页
        4.5.2 受迫运动第125-127页
    4.6 多层减振技术研究第127-135页
        4.6.1 理论分析第128-133页
        4.6.2 实验验证第133-135页
    4.7 悬挂系统设计与实验研究第135-137页
        4.7.1 悬挂结构设计第135页
        4.7.2 减振实验研究第135-137页
    4.8 抗磁悬挂技术初探第137-139页
    4.9 本章小结第139-140页
结论第140-143页
参考文献第143-160页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第160-161页
致谢第161页

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