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可识别声源深度的三维声聚焦波束形成方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 基于传声器阵列的波束形成方法的国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 波束形成方法的研究现状第11-15页
        1.2.2 传声器阵列的研究现状第15-18页
    1.3 研究的内容及意义第18-21页
第2章 波束形成方法识别定位声源的基本原理第21-31页
    2.1 波束形成方法识别定位声源的基本原理第21-25页
        2.1.1 近场波束形成方法第21-23页
        2.1.2 远场波束形成方法第23-25页
    2.2 平面阵列结合波束形成方法识别定位声源的基本原理第25-28页
        2.2.1 平面阵列结合波束形成方法识别定位声源的基本原理第25-27页
        2.2.2 识别定位结果第27-28页
    2.3 本章小结第28-31页
第3章 可识别声源深度的三维声聚焦波束形成方法的理论模型和仿真研究第31-55页
    3.1 理论模型第31-36页
        3.1.1 基本原理第31-33页
        3.1.2 信噪比定义和宽带信号模型第33-34页
        3.1.3 理论分析第34-36页
    3.2 数值仿真研究第36-54页
        3.2.1 仿真流程和条件第36-37页
        3.2.2 单声源声场的数值仿真结果及分析第37-43页
        3.2.3 多声源声场的数值仿真结果及分析第43-54页
    3.3 本章小结第54-55页
第4章 可识别声源深度的三维声聚焦波束形成方法的实验研究第55-77页
    4.1 实验平台第55-56页
        4.1.1 实验平台组成第55-56页
        4.1.2 实验设备接线流程第56页
    4.2 实验验证第56-74页
        4.2.1 实验方案和流程第56-59页
        4.2.2 单声源声场的实验验证结果及分析第59-65页
        4.2.3 多声源声场的实验验证结果及分析第65-74页
    4.3 本章小结第74-77页
第5章 伞形可重组三维传声器阵列第77-103页
    5.1 伞形可重组三维传声器阵列阵形设计第77-83页
        5.1.1 设计方案第77-81页
        5.1.2 参数设计第81-83页
    5.2 伞形可重组三维传声器阵列的三维声源识别定位效果第83-85页
    5.3 基于HPBW评价指标的阵列性能影响因素及其影响的数值仿真研究第85-92页
        5.3.1 传声器总数第85-86页
        5.3.2 传声器间距变化方式第86-88页
        5.3.3 声源频率第88-89页
        5.3.4 声源深度第89-90页
        5.3.5 阵列张角第90-92页
    5.4 基于HPBW评价指标的阵列性能影响因素及其影响的实验验证研究第92-101页
        5.4.1 传声器总数第93-94页
        5.4.2 传声器间距变化方式第94-95页
        5.4.3 声源频率第95-96页
        5.4.4 声源深度第96-99页
        5.4.5 阵列张角第99-101页
    5.5 基于HPBW评价指标的阵列识别效果对比第101页
    5.6 本章小结第101-103页
第6章 总结与展望第103-107页
    6.1 全文总结第103-104页
    6.2 研究展望第104-107页
参考文献第107-115页
致谢第115-116页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第116页

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