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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)自然科學(xué)物理學(xué)基于統(tǒng)計(jì)最優(yōu)和波疊加方法的近場聲全息技術(shù)研究

基于統(tǒng)計(jì)最優(yōu)和波疊加方法的近場聲全息技術(shù)研究

基于統(tǒng)計(jì)最優(yōu)和波疊加方法的近場聲全息技術(shù)研究

定 價(jià):¥25.00

作 者: 李衛(wèi)兵 著
出版社: 合肥工業(yè)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 斛兵博士文叢
標(biāo) 簽: 科學(xué)與自然 物理學(xué)

ISBN: 9787565004872 出版時(shí)間: 2012-10-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 146 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  近場聲全息技術(shù)是一種非常有效的噪聲源識(shí)別、定位及聲場可視化技 術(shù),它只需在靠近聲源的全息面上測量復(fù)聲壓,就可以重建與預(yù)測整個(gè)三維 空間聲場中任意點(diǎn)處的聲壓、質(zhì)點(diǎn)振速矢量、聲強(qiáng)矢量以及聲源輻射的聲功 率等聲學(xué)量?!鄂┦课膮玻夯诮y(tǒng)計(jì)最優(yōu)和波疊加方法的近場聲全息技術(shù)研究》在簡要回顧了近場聲全息技術(shù)的發(fā)展歷史和研究現(xiàn)狀的 基礎(chǔ)上,針對(duì)其中存在的一些亟需解決的問題進(jìn)行了研究,并提出了解決途 徑。為了克服基于空間聲場變換的近場聲全息技術(shù)對(duì)全息測量孔徑面積的 嚴(yán)格要求,本書發(fā)展了基 于統(tǒng)計(jì)最優(yōu)方法的近場聲全息技術(shù);針對(duì)基于常規(guī) 波疊加方法的近場聲全息技術(shù)在相干聲場和半自由聲場重建與預(yù)測過程中 的局限性,提出了基于聯(lián)合波疊加方法的相干聲場重建技術(shù)和基于波疊加 方法的半自由聲場全息技術(shù);對(duì)點(diǎn)激勵(lì)固支板輻射聲場的實(shí)驗(yàn)研究,驗(yàn)證了 近場聲全息技術(shù)在聲場重建與可視化過程中的有效性、可行性以及準(zhǔn)確性,為近場聲全息技術(shù)走向?qū)嶋H應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。

作者簡介

暫缺《基于統(tǒng)計(jì)最優(yōu)和波疊加方法的近場聲全息技術(shù)研究》作者簡介

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 近場聲全息技術(shù)(NAH)的誕生
1.1.1 全息術(shù)簡介
1.1.2 傳統(tǒng)的聲全息技術(shù)
1.1.3 近場聲全息技術(shù)(NAH)
1.2 NAH的發(fā)展歷程、研究現(xiàn)狀和未來的發(fā)展趨勢
1.2.1 全息變換算法的發(fā)展
1.2.2 全息面聲場信息的測量方法
1.3 NAH研究中仍存在的一些問題
1.4 本文的主要研究內(nèi)容
1.5 本章小結(jié)
第2章 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)平面近場聲全息理論及實(shí)驗(yàn)研究
2.1 基于空間聲場變換的平面近場聲全息
2.2 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)平面近場聲全息技術(shù)
2.2.1 重建與預(yù)測公式的證明
2.2.2 波數(shù)矢量的確定
2.2.3 空間聲場分離
2.3 數(shù)值仿真與分析
2.3.1 SOPNAH理論和波數(shù)矢量選擇方法的正確性
2.3.2 窗效應(yīng)和卷繞誤差的克服
2.3.3 聲場分離的可行性和準(zhǔn)確性
2.4 實(shí)驗(yàn)研究
2.5 本章小結(jié)
第3章 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)柱面近場聲全息技術(shù)
3.1 柱面NAH的理論背景
3.2 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)柱面外聲全息
3.2.1 重建與預(yù)測公式的建立
3.2.2 疊加系數(shù)矩陣的確定
3.2.3 數(shù)值驗(yàn)證
3.3 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)柱面內(nèi)聲全息
3.3.1 重建與預(yù)測公式的建立
3.3.2 疊加系數(shù)矩陣的確定
3.3.3 數(shù)值驗(yàn)證
3.4 聲場分離技術(shù)
3.4.1 分離公式的推導(dǎo)
3.4.2 可行性和正確性驗(yàn)證
3.5 本章小結(jié)
第4章 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)球面近場聲全息技術(shù)
4.1 球面NAH的理論背景
4.2 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)球面外聲全息技術(shù)
4.2.1 重建與預(yù)測公式的推導(dǎo)
4.2.2 疊加系數(shù)矩陣的確定
4.2.3 數(shù)值仿真
4.3 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)球面內(nèi)聲全息技術(shù)
4.3.1 重建與預(yù)測公式的推導(dǎo)
4.3.2 數(shù)值驗(yàn)證
4.4 統(tǒng)計(jì)最優(yōu)球面聲場分離技術(shù)
4.4.1 分離公式推導(dǎo)
4.4.2 可行性和正確性驗(yàn)證
4.5 本章小結(jié)
第5章 波疊加方法在聲輻射和聲全息中的應(yīng)用
5.1 振動(dòng)體聲輻射問題的描述
5.2 聲輻射計(jì)算中的波疊加方法
5.2.1 波疊加積分方程
5.2.2 數(shù)值實(shí)現(xiàn)過程的討論
5.3 聲場重建與預(yù)測過程中的波疊加方法
5.3.1 重建與預(yù)測公式的建立
5.3.2 全息重建問題的不適定性
5.3.3 全息過程中的正則化方法
5.3.4 正則化參數(shù)的選擇
5.4 全息重建問題的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
5.5 本章小結(jié)
第6章 基于聯(lián)合波疊加方法的相干聲場全息重建與預(yù)測技術(shù)
6.1 常規(guī)波疊加方法在相干聲場重建中的局限性
6.2 基于聯(lián)合波疊加方法的相干聲場全息重建與預(yù)測技術(shù)
6.2.1 單全息面法
6.2.2 多全息面法
6.3 數(shù)值仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
6.3.1 數(shù)值仿真
6.3.2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
6.4 本章小結(jié)
第7章 基于波疊加方法的半自由聲場全息技術(shù)研究
7.1 常規(guī)基于波疊加方法的聲全息技術(shù)在半自由聲場重建中的局限性
7.2 基于波疊加方法的半自由聲場全息理論模型
7.2.1 剛性反射平面
7.2.2 非剛性反射平面
7.2.3 數(shù)值仿真
7.3 本章小結(jié)
第8章 聲學(xué)測量裝置的研制及其在全息實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用
8.1 聲學(xué)測量裝置的研制
8.1.1 整體方案設(shè)計(jì)
8.1.2 機(jī)械結(jié)構(gòu)和傳動(dòng)方案設(shè)計(jì)
8.1.2 電氣控制原理
8.2 點(diǎn)激勵(lì)固支無障板輻射聲場的全息研究
8.3 本章小結(jié)
第9章 全文總結(jié)與展望
9.1 總結(jié)
9.1.1 基于統(tǒng)計(jì)最優(yōu)方法的近場聲全息技術(shù)研究
9.1.2 基于統(tǒng)計(jì)最優(yōu)方法的空間聲場分離技術(shù)研究
9.1.3 基于聯(lián)合波疊加方法的相干聲場重建與預(yù)測技術(shù)研究
9.1.4 基于波疊加方法的半自由聲場全息技術(shù)研究
9.1.5 聲學(xué)測量裝置的研制及應(yīng)用
9.1.6 點(diǎn)激勵(lì)固支無障薄板輻射聲場的全息研究
9.2 展望
參考文獻(xiàn)

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