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基于水下滑翔机的海洋微结构测量技术平台研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
字母注释表第14-16页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 湍流垂直剖面仪的研究现状第17-19页
    1.3 水下滑翔机的研究现状第19-22页
    1.4 基于水下滑翔机的湍流观测平台的研究现状第22-24页
    1.5 本文研究目的与意义第24-25页
    1.6 本文主要研究内容第25-26页
第二章 湍流测量仪工作原理及性能分析第26-39页
    2.1 引言第26页
    2.2 湍流测量仪的工作原理第26-31页
        2.2.1 剪切流传感器的工作原理第28-30页
        2.2.2 快速温度传感器的工作原理第30-31页
    2.3 湍流观测仪的测量约束条件第31-32页
        2.3.1 湍流观测仪对滑翔机速度的约束第31-32页
        2.3.2 湍流观测仪对滑翔机攻角的约束第32页
    2.4 湍流观测型水下滑翔机运动性能分析第32-38页
        2.4.1 湍流观测仪的搭载方式第32-33页
        2.4.2 水动力分析第33-35页
        2.4.3 纵垂面动力学模型第35-37页
        2.4.4 运动性能分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 振动特性及振动信号分离研究第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 振动噪声的来源第39-40页
    3.3 振动信号频谱分析第40-48页
        3.3.1 傅里叶分析第40-41页
        3.3.2 振动分析及检测第41-42页
        3.3.3 振动特性时域分析第42-45页
        3.3.4 振动特性频域分析第45-47页
        3.3.5 减振降噪措施探究第47-48页
    3.4 振动信号分离研究第48-50页
        3.4.1 Goodman技术介绍第48-49页
        3.4.2 湍流数据的振动信号分离第49-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 湍动能耗散率计算研究第51-65页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 基于剪切流传感器的湍动能耗散率计算第52-55页
        4.2.1 湍动能耗散率的计算方法第52-54页
        4.2.2 Nasmyth谱第54-55页
    4.3 基于快速温度传感器的湍动能耗散率计算第55-59页
        4.3.1 热方差耗散率的计算方法第55-56页
        4.3.2 Batchelor温度谱第56-58页
        4.3.3 耗散率的计算方法第58页
        4.3.4 噪声谱S_n的获取第58-59页
    4.4 基于极大似然估计的温度梯度波数谱匹配算法第59-62页
        4.4.1 高斯分布下的极大似然估计方法第59-61页
        4.4.2 基于极大似然估计的温度梯度波数谱匹配第61-62页
    4.5 试验验证及结果分析第62-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 水域试验研究第65-75页
    5.1 引言第65页
    5.2 水池实验第65-68页
    5.3 海上试验第68-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第六章 总结与展望第75-77页
    6.1 全文总结第75页
    6.2 工作展望第75-77页
参考文献第77-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-82页
致谢第82-83页

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