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通常介质的折射率变化是非常小的,指向性***音频模块参数,在标准条件下(室温、环境压力),如果压力变化1Pa,空气的折射率变化约3×10-9。然而,从声学的角度来看,1Pa的交变压力(~1×10-5的环境压力)已经相当响亮了,它大致相当于有人在几厘米的近距离内对着你的耳朵大喊大叫。因此,麦克风需要解析远低于1Pa的压力。事实上,无膜光学麦克风可以实现令人印象深刻的压力解析能力。可以检测到低于10–14的折射率变化,对应于小至1μPa的压力变化(化为1-Hz带宽)。
麦克风真正的好处在于其他地方。因为它的镜子是如此的小而坚硬,它们的机械共振几乎对测量没有影响,基于此原理的麦克风可以在从次声(从大约5Hz开始)到1MHz的频率范围内都具有非常平坦的频率响应。此外,无膜光学麦克风不仅可以在空气中使用,还可以在液体中使用。而且因为水的折射率比空气的折射率高出很多(约1,000倍,与真空中相比),这非常有助于补偿灵敏度的损失。在水或其他液体中使用时,换能器可在高达50MHz的频率下工作。另一个有趣的特性是光学麦克风的脉冲响应,因为无惯性传感器能够更好地成像狄拉克脉冲(非常尖锐的时间尖峰)。

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数据采集技术是一项基本的实用性技术,已被广泛地应用于测量、检测、控制、诊断等各个领域。近20年来,数据采集技术由于采用了微机等一系列新技术,龙岩指向性***音频模块,得到了飞速的发展1]。随着电子技术,计算机技术和通信技术的迅猛发展,国内外用数字信号处理的办法检测,指向性***音频模块模块,采集,分析,处理各种数据已经成为一种趋势,指向性***音频模块采购,而运用数字信号处理的方法对现场采集的音频信号进行实时分析,为现场状况的预测提供的数据分析依据,现己经在故障检测、灾害预防、等方面得到了广泛的应用,并且已取得良好的效果和成就。

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传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据***接收,并传送给计算机。 它用来接收声波,显示声音的振动图像。但不能对噪声的强度进行测量。
传感器的定义
传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。 国际电工会的 定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按 照 Gopel 等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件” ,而“传感器系统则是 组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的系统” 。

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