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高强度脉冲声压波形检测及声场可视化研究

学位论文数据集第3-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 课题的研究背景和意义第15-16页
    1.2 水听器校准综述第16-17页
    1.3 激光测振在超声波形检测中的应用第17页
    1.4 研究目的与研究内容第17-19页
第二章 声压测量与激光干涉测振基本原理第19-25页
    2.1 声压测量基础第19-20页
        2.1.1 水听器系统响应与声压复现第19页
        2.1.2 相位在灵敏对检测中的重要性第19-20页
    2.2 激光多普勒测振第20-23页
        2.2.1 多普勒效应第20-21页
        2.2.2 零差干涉振动测量第21-22页
        2.2.3 外差干涉振动测量第22-23页
    2.3 本章小结第23-25页
第三章 基于激光测振的高强度脉冲声波检测系统的设计与实现第25-41页
    3.1 引言第25页
    3.2 检测系统的功能组成第25-29页
        3.2.1 信号驱动第26-27页
        3.2.2 测量环境第27页
        3.2.3 信号接收第27-29页
        3.2.4 控制处理部分第29页
    3.3 控制软件与信号处理软件实现第29-37页
        3.3.1 软件设计第29-32页
        3.3.2 软件实现第32-37页
    3.4 系统测试实验第37-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 高强度脉冲声波检测的影响因素研究与分析第41-57页
    4.1 高强度脉冲声波检测实验结果与分析…_第41-45页
        4.1.1 声波检测方法第41-42页
        4.1.2 实验结果与分析第42-45页
    4.2 薄膜位置对波形检测的影响研究与探讨第45-52页
        4.2.1 薄膜置于水中时声波传播分析第49-50页
        4.2.2 薄膜置于水面时声波传播分析第50-51页
        4.2.3 仿真结果与分析第51-52页
    4.3 薄膜相频响应对时域声压波形的影响第52-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 超声碎石仪在仿人体组织材料中的温度场分布第57-65页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 仿人体组织材料制作第58-59页
    5.3 测量系统搭建与扫描过程第59-61页
        5.3.1 系统搭建第59-60页
        5.3.2 扫描方法第60-61页
    5.4 温度场与声压场对比与可视化第61-63页
        5.4.1 光纤水听器温度测量第61页
        5.4.2 声场分布与温度场分布实验第61-63页
    5.5 本章小结第63-65页
第六章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
研究成果及发表的学术论文第73-75页
作者及导师简介第75-77页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第77-78页

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