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基于近场测量法的水下声场测量系统的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第13-22页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 论文研究背景及意义第14-15页
    1.3 相关技术的国内外研究现状第15-19页
        1.3.1 水下声场测量方法的研究现状第15-18页
        1.3.2 近场测量技术的研究现状第18-19页
    1.4 论文研究的主要内容第19-22页
2 近场测量法的理论研究第22-34页
    2.1 声场的基本理论第22-26页
        2.1.1 理想声场环境的描述第22-23页
        2.1.2 声场中的波动方程第23-24页
        2.1.3 Helmholtz-Kirchhoff方程第24-26页
    2.2 近场测量技术第26-29页
        2.2.1 在特定边界条件下的Helmholtz-Kirchhoff方程第27-28页
        2.2.2 近场声全息技术第28-29页
    2.3 近场测量技术的离散算法第29-32页
        2.3.1 离散算法的特定条件第30-31页
        2.3.2 声场参数的离散表达式第31-32页
    2.4 平面活塞换能器辐射声场的仿真研究第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
3 水下声场测量系统硬件平台的搭建第34-40页
    3.1 系统简介第34-35页
    3.2 系统的硬件设计第35-39页
        3.2.1 机械结构第35-36页
        3.2.2 运动控制第36-37页
        3.2.3 信号源第37-38页
        3.2.4 数据采集第38-39页
    3.3 本章小结第39-40页
4 软件平台的设计第40-50页
    4.1 LabVIEW软件简介第40-41页
    4.2 基于LabVIEW驱动的运动控制研究第41-42页
    4.3 声场测量系统软件设计第42-49页
        4.3.1 运动控制第43-44页
        4.3.2 一维测量第44-46页
        4.3.3 二维测量第46-47页
        4.3.4 声场可视化第47-48页
        4.3.5 近场测量计算第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
5 水下声场测量系统实验研究第50-62页
    5.1 平面活塞换能器辐射声场的测量研究第50-54页
        5.1.1 实验目的第50页
        5.1.2 实验设备及注意事项第50-52页
        5.1.3 实验过程第52页
        5.1.4 实验结果分析第52-54页
    5.2 聚焦换能器辐射声场的测量研究第54-58页
        5.2.1 实验目的第54页
        5.2.2 实验设备及注意事项第54-56页
        5.2.3 实验过程第56-57页
        5.2.4 实验结果分析第57-58页
    5.3 测量系统不确定度分析第58-60页
        5.3.1 A类不确定度的评定第58-59页
        5.3.2 B类不确定度的评定第59-60页
        5.3.3 不确定度评定结果讨论第60页
    5.4 本章小结第60-62页
6 总结与展望第62-64页
    6.1 总结第62页
    6.2 展望第62-64页
参考文献第64-67页
附录A 水下声场测量系统实物图第67-68页
作者简介第68页

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