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空气中声源产生的水下声场建模与分析

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·研究背景及意义第11-12页
   ·研究历史及现状第12-16页
   ·本文的主要研究内容第16-18页
第二章 空-水界面对空气声波透射入水的影响第18-34页
   ·引言第18-19页
   ·平面波在空-水界面上的反射和透射第19-21页
   ·球面波从空气透射入水第21-26页
     ·折射波的射线求解第21-25页
     ·水下侧面波第25-26页
   ·数值波数积分模型第26-33页
     ·数值波数积分方法第27-29页
     ·两层介质环境,空气中声源激发的水下声场分布第29-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 空气中声源激发的浅海声场第34-74页
   ·引言第34页
   ·空气声源浅海声场的简正波模型和等效源方法第34-41页
     ·分层介质中,浅海声场的简正波表示第35页
     ·空气声源浅海声场的简正波表示第35-37页
     ·空气声源浅海声场的等效源方法第37-40页
     ·简正波模型和等效源方法小结第40-41页
   ·改进的基于传播矩阵的快速场模型第41-55页
     ·声场的积分变换第41-42页
     ·深度分离方程的数值求解-改进的传播矩阵方法第42-47页
     ·波数积分的快速场近似第47-50页
     ·基于传播矩阵快速场模型的验证第50-54页
     ·快速场模型总结第54-55页
   ·分层运动介质中的快速场模型第55-64页
     ·分层运动介质中的二维快速场模型第56-60页
     ·远场条件下的一维快速场近似第60-62页
     ·介质运动对声传播的影响第62-64页
   ·空气中浅海声场分布规律研究第64-72页
     ·空气中声源浅海声场的平均衰减规律第64-66页
     ·声源高度的影响第66-68页
     ·空气中风和声速剖面对声波透射入水的影响第68-69页
     ·空气声源激发的水下侧面波第69-72页
   ·本章小结第72-74页
第四章 空气中高速运动声源激发的水下声场第74-107页
   ·引言第74-75页
   ·空气运动声源水下声场的多普勒分析第75-79页
     ·两层介质环境,空气运动声源水下声场的多普勒频率第76-78页
     ·浅海Pekeris波导中,空气运动声源水下声场的多普勒频移第78-79页
   ·高速运动声源水下声场的波数积分模型第79-95页
     ·分层介质中,运动声源声场的波数积分方法第80-82页
     ·二维波数积分的数值计算第82-85页
     ·二维波数积分模型的验证第85-88页
     ·远场条件下的一维波数积分近似第88-91页
     ·声源通过接收器正上方时的一维快速场模型第91-95页
     ·本节小结第95页
   ·高速运动声源的水下声场特性分析第95-105页
     ·深海环境,空气高速运动声源激发的水下声场第95-98页
     ·浅海环境,空气高速运动声源激发的水下声场第98-104页
     ·空气运动声源激发的水下侧面波第104-105页
   ·本章小结第105-107页
第五章 空气声波透射入水规律的实验研究第107-120页
   ·消声水池实验第107-112页
     ·消声水池实验介绍第107-108页
     ·实验处理及实验结果第108-112页
     ·消声水池实验总结第112页
   ·空气声源浅海声场模拟实验第112-119页
     ·实验场地介绍和缩微实验原理第112-114页
     ·实验介绍第114-116页
     ·实验数据处理和实验结果第116-119页
   ·本章小结第119-120页
第六章 全文总结第120-122页
   ·全文的主要研究内容及结论第120-121页
   ·有待进一步研究的工作第121-122页
附录A 积分变换第122-125页
 A.1 一维Fourier变换第122-123页
 A.2 Fourier-Bessel变换第123页
 A.3 二维Fourier变换第123-125页
附录B 简单环境条件下,深度分离方程的解第125-131页
 B.1 均匀全空间第125-126页
 B.2 两层介质情况第126-128页
 B.3 浅海Pekeris波导第128-131页
参考文献第131-137页
攻读博士学位期间发表的论文及参与的研究项目第137-138页
 1 攻读博士学位期间发表的学术论文第137页
 2 攻读博士学位阶段参与的科研项目第137-138页
致谢第138-139页

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