摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 立题背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 目标散射声场研究概述 | 第14-19页 |
1.2.1 目标散射特性的研究方法 | 第14-17页 |
1.2.2 目标散射特性的研究历史与现状 | 第17-19页 |
1.3 水下吸声材料的研究历史与现状 | 第19-23页 |
1.4 非自由场条件下矢量阵信号处理研究概述 | 第23-24页 |
1.5 本文的研究内容 | 第24-26页 |
第2章 双层壳体平台声散射对矢量传感器测量的影响 | 第26-49页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 有限元基本理论 | 第27-32页 |
2.2.1 流体有限元方程 | 第27-30页 |
2.2.2 结构有限元方程 | 第30-31页 |
2.2.3 流固耦合有限元方程 | 第31-32页 |
2.3 声场计算的边界元理论 | 第32-40页 |
2.3.1 声场中的克希荷夫积分公式 | 第32-37页 |
2.3.2 边界元基本理论 | 第37-40页 |
2.4 结构有限元与流体边界元的耦合方程 | 第40-41页 |
2.5 平面波在双层壳体平台上的声散射 | 第41-47页 |
2.5.1 计算模型 | 第41-43页 |
2.5.2 双层壳体声散射对矢量传感器测量的影响 | 第43-44页 |
2.5.3 安装位置对矢量传感器指向性的影响 | 第44-46页 |
2.5.4 浮力材料的密度对矢量传感器指向性的影响 | 第46-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 复合层结构声场特性分析 | 第49-73页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 复合层结构的声学特性 | 第50-61页 |
3.2.1 声波垂直入射时结构的声学特性 | 第50-53页 |
3.2.2 声波斜入射时结构的声学特性 | 第53-57页 |
3.2.3 仿真实验 | 第57-61页 |
3.3 吸声材料对水下小平台上矢量传感器接收声学特性的影响 | 第61-66页 |
3.3.1 弹性—粘弹性层复合结构外部声场振动方程 | 第61-62页 |
3.3.2 仿真实验 | 第62-66页 |
3.4 试验验证 | 第66-71页 |
3.4.1 试验设计 | 第67页 |
3.4.2 试验概况 | 第67-69页 |
3.4.3 试验验结果及分析 | 第69-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-73页 |
第4章 平台声散射影响下单矢量传感器测向研究 | 第73-98页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 平台声散射对矢量传感器的测向影响 | 第73-81页 |
4.2.1 矢量传感器的测向原理 | 第73-76页 |
4.2.2 声散射影响下矢量传感器的测向精度 | 第76-81页 |
4.3 基于反演法的平台散射下矢量传感器高精度测向研究 | 第81-88页 |
4.3.1 反演法测向原理 | 第81-83页 |
4.3.2 仿真实验 | 第83-88页 |
4.4 试验验证 | 第88-96页 |
4.4.1 有限长柱壳平台 | 第88-93页 |
4.4.2 长椭球平台 | 第93-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-98页 |
第5章 平台声散射条件下矢量阵方位估计性能研究 | 第98-128页 |
5.1 引言 | 第98-99页 |
5.2 常用DOA估计方法 | 第99-105页 |
5.2.1 常规波束形成 | 第99-102页 |
5.2.2 MVDR算法 | 第102-103页 |
5.2.3 MUSIC算法 | 第103-105页 |
5.3 平台声散射对矢量阵方位估计性能的影响分析 | 第105-118页 |
5.3.1 模型建立 | 第106-108页 |
5.3.2 幅度增益的影响 | 第108-111页 |
5.3.3 相位偏移的影响 | 第111-112页 |
5.3.4 柱形平台仿真实验 | 第112-118页 |
5.4 反演校正法 | 第118-124页 |
5.4.1 理论分析 | 第118-121页 |
5.4.2 仿真实验 | 第121-124页 |
5.5 试验验证 | 第124-126页 |
5.5.1 试验概况 | 第124页 |
5.5.2 试验结果与分析 | 第124-126页 |
5.6 本章小结 | 第126-128页 |
结论 | 第128-131页 |
参考文献 | 第131-143页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第143-144页 |
致谢 | 第144页 |