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工作平台深度对被动声呐探测性能的影响

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 文献背景与意义第10页
    1.2 发展与现状第10-12页
    1.3 声场数值预报的主要方法第12-14页
    1.4 研究的意义和目的第14页
    1.5 论文研究内容第14-16页
第2章 海洋声场建模第16-30页
    2.1 多途信道模型第16-17页
    2.2 射线模型声信道第17-27页
        2.2.1 射线模型的基本理论第17-20页
        2.2.2 本征声线搜索第20-25页
        2.2.3 信道的冲击响应函数第25-27页
    2.3 简正波模型声信道第27-29页
        2.3.1 简正波求解声压场第27-28页
        2.3.2 声场仿真第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 声呐工作深度对作用距离的影响分析第30-42页
    3.1 典型的负梯度水文第30-31页
    3.2 声呐系统的作用距离第31-34页
        3.2.1 接收信号功率损失拟合第31-32页
        3.2.2 拟合结果第32-33页
        3.2.3 最大作用距离判决第33-34页
    3.3 典型负梯度水文中的最优深度第34-38页
    3.4 简正波模型中的深度优选第38-39页
    3.5 本章小结第39-42页
第4章 不同水文条件下的声呐最佳工作深度分布第42-62页
    4.1 不同水文条件下的射线模型声信道第42-47页
        4.1.1 均匀等声速声速分布第42-43页
        4.1.2 均匀负梯度声速分布的声信道第43页
        4.1.3 均匀正梯度声速分布的声信道第43-45页
        4.1.4 强跃变声速分布的声信道第45-47页
    4.2 基于射线模型的不同水文条件下深度优选第47-57页
        4.2.1 浅海均匀等声速水文条件深度优选第47-50页
        4.2.2 均匀负梯度水文条件第50页
        4.2.3 均匀正梯度水文条件第50-52页
        4.2.4 浅海强跃变水文条件第52-56页
        4.2.5 声场中接收信号功率损失亮点弯曲理论解释第56-57页
    4.3 基于简正波模型的深度优选第57-61页
        4.3.1 浅海均匀等声速分布下深度优选第57-58页
        4.3.2 均匀负梯度声速分布第58-59页
        4.3.3 均匀正梯度声速分布第59-60页
        4.3.4 浅海强跃变声速分布第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-66页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第66-68页
致谢第68页

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