声学多普勒流速测量关键技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13页 |
1.2 研究现状 | 第13-15页 |
1.3 论文的主要工作与结构安排 | 第15-17页 |
第二章 测流原理与方法 | 第17-23页 |
2.1 多普勒测速原理 | 第17-19页 |
2.1.1 多普勒效应 | 第17页 |
2.1.2 多普勒测速公式 | 第17-19页 |
2.2 复自相关算法 | 第19-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 ADCP流速测量研究 | 第23-39页 |
3.1 ADCP流速测量整体方案 | 第23-25页 |
3.2 超声发射声场理论及仿真 | 第25-33页 |
3.2.1 线性阵列辐射声场 | 第25-26页 |
3.2.2 圆形阵列辐射声场 | 第26-29页 |
3.2.3 圆形换能器方向图分析 | 第29-33页 |
3.3 ADCP换能器坐标转换 | 第33-35页 |
3.4 多普勒测流局限 | 第35-38页 |
3.4.1 水流分层 | 第35-36页 |
3.4.2 盲区和旁瓣 | 第36-37页 |
3.4.3 水跟踪和底跟踪 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 非相关/相关多普勒测流技术研究 | 第39-47页 |
4.1 脉冲-脉冲非相关多普勒技术 | 第39-43页 |
4.1.1 非相关测流方式 | 第39-40页 |
4.1.2 非相关测流方式仿真 | 第40-43页 |
4.2 相关多普勒技术 | 第43-45页 |
4.2.1 相关测流方式 | 第43-44页 |
4.2.2 相关测流方式仿真 | 第44-45页 |
4.3 两种多普勒测流技术测量特点分析 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 宽带多普勒测流技术研究 | 第47-62页 |
5.1 宽带多普勒技术 | 第47-53页 |
5.1.1 宽带多普勒测量技术信号模型 | 第49-50页 |
5.1.2 编码序列分析 | 第50-53页 |
5.2 宽带多普勒测流仿真 | 第53-58页 |
5.3 速度模糊解决方案及仿真 | 第58-61页 |
5.3.1 模糊速度修正 | 第58-59页 |
5.3.2 仿真分析 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 多普勒流速测量性能分析 | 第62-68页 |
6.1 解算公式引起的误差及改进方法 | 第62-63页 |
6.1.1 解算公式误差分析 | 第62页 |
6.1.2 解算公式改进方法 | 第62-63页 |
6.2 船舶摇摆误差及改进方法 | 第63-65页 |
6.2.1 船舶摇摆造成的误差分析 | 第64页 |
6.2.2 船舶摇摆的改进方法 | 第64-65页 |
6.3 传播声速引起的误差及改进方法 | 第65-66页 |
6.3.1 传播声速引起的误差分析 | 第65页 |
6.3.2 传播声速测流改进方法 | 第65-66页 |
6.4 有限波束宽度引起的误差及改进方法 | 第66-67页 |
6.4.1 有限波束宽度引起的误差分析 | 第66-67页 |
6.4.2 有限波束宽度引起误差的改进方法 | 第67页 |
6.5 本章总结 | 第67-68页 |
第七章 总结与展望 | 第68-70页 |
7.1 工作总结 | 第68页 |
7.2 工作展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第75页 |