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低频涡旋声场的相位分布特性研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-13页
    1.1 光涡旋和电磁波涡旋第8-9页
    1.2 声涡旋研究现状概述第9-12页
    1.3 本文的主要研究内容第12-13页
第2章 声涡旋基本理论第13-21页
    2.1 涡旋声场的产生第13-15页
    2.2 涡旋声场的振动速度和角动量密度第15-17页
    2.3 涡旋声场的声压分布和相位分布第17-19页
    2.4 本章小结第19-21页
第3章 理论模拟与仿真第21-48页
    3.1 声压最大值位置第21-24页
        3.1.1 声源信号频率的影响第21-22页
        3.1.2 声源数的影响第22-23页
        3.1.3 声源摆放半径的影响第23-24页
    3.2 环形相位分布第24-29页
        3.2.1 环形相位分布概述第25-27页
        3.2.2 环形相位分布线性度研究第27-29页
    3.3 环形相位分布的影响因素第29-36页
        3.3.1 声源数的影响第29-31页
        3.3.2 声源信号频率的影响第31-34页
        3.3.3 检测点高度的影响第34-36页
    3.4 拓扑电荷数对涡旋场的影响第36-46页
        3.4.1 拓扑电荷数对声压分布的影响第36-38页
        3.4.2 拓扑电荷数对相位分布的影响第38-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 实验系统设计第48-58页
    4.1 实验系统概述第48-49页
    4.2 信号发生器第49页
    4.3 可调低通滤波电路第49-51页
    4.4 声源阵列系统第51-55页
    4.5 实验测量系统第55-56页
    4.6 本章小结第56-58页
第5章 实验结果测量与分析第58-67页
    5.1 声源初始信号分析第58-59页
        5.1.1 方波第58页
        5.1.2 正弦波第58-59页
    5.2 检测信号测量与分析第59-60页
    5.3 检测半径的影响第60-62页
    5.4 声源数的影响第62-63页
    5.5 声源信号频率的影响第63-65页
    5.6 检测高度的影响第65-66页
    5.7 本章小结第66-67页
第6章 结论第67-69页
    6.1 本文工作总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-72页
在读期间发表的学术论文及研究成果第72-73页
致谢第73页

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