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新型干涉型光纤水听器动态范围研究及在水下测量中的应用

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 光纤水听器发展历史第15-17页
    1.3 声光耦合光纤水听器的应用第17-19页
    1.4 论文研究内容和组织构架第19-21页
第2章 基于π/2相位解调技术光纤水听器动态范围研究第21-34页
    2.1 π/2相位调制解调技术第21-26页
        2.1.1 π/2相位调制解调结构第21-22页
        2.1.2 信号传播数学模型第22-25页
        2.1.3 微分交叉相乘算法第25-26页
    2.2 动态范围分析第26-33页
        2.2.1 微分交叉相乘算法对动态范围的影响第26-29页
        2.2.2 反正切算法对动态范围的影响第29-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 π/2相位调制光纤水听器动态范围仿真第34-47页
    3.1 微分交叉算法动态范围的仿真第34-41页
        3.1.1 不同信号幅度下的仿真第34-37页
        3.1.2 不同信号频率下的仿真第37-39页
        3.1.3 不同采样频率下的仿真第39-41页
    3.2 反正切算法动态范围的仿真第41-43页
        3.2.1 不同信号幅度下的仿真第41页
        3.2.2 不同信号频率下的仿真第41-43页
    3.3 正交误差对解调的影响第43-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 新型光纤水听器实验验证第47-59页
    4.1 实验设计第47-48页
    4.2 动态范围测量第48-53页
        4.2.1 最小可检测信号第48-50页
        4.2.2 最大可检测信号第50-53页
    4.3 不同信号频率下的动态范围第53-54页
    4.4 水池实验第54-58页
        4.4.1 实验环境第54-56页
        4.4.2 实验结果分析第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 新型干涉型光纤水听器阵列在水下测量中的应用第59-68页
    5.1 系统结构第59-66页
        5.1.1 水下目标方位及尺寸测量原理第59-61页
        5.1.2 信号传播数学模型第61-63页
        5.1.3 差分定位及解卷积算法第63-66页
    5.2 水下目标方位及尺寸测量仿真第66-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第6章 总结与展望第68-70页
    6.1 主要研究工作第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-74页
作者简历第74页

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