




声成像的研究开始于20世纪20年代末期。早使用的方法是液面形变法。随后,很多种声成像方法相继出现,至70年代已形成一些较为成熟的方法,并有了大量的商品化产品。声成像方法可分为主动声成像、扫描声成像和声全息。
声学成像应用:
1)噪音源***:压缩空气,真空设备等各种气体泄漏源***检测;
2)局部放电检测:可以大面积快速成像,还能***局部放电位置,可以大幅提高检修的效率,保障供电设施的安全运行;
3)机械故障异响:火车,动车,高铁,天津声波成像***仪,机械设备等异响检测;
4)汽车异响检测:发动机,声波成像***仪多少钱,车内异响检测等。
麦克风阵列测试环境适应性强
它在时域中的时间平移等价于在频域中的相位延迟。在频域处理中,声波成像***仪报价,首先使用一个包含自谱和互谱的矩阵,我们称之为互谱矩阵。在每个感兴趣频率之处,阵列信号的处理给出了在每个给定的空间扫描网格点上或每个信号到达方向的能量水平。因此,阵列表示了一种与声源分布相关联的响应求和后的数量。这种方法适用于大型麦克风阵列,对测试环境适应性强。
基于传声器阵列的声学成像技术的基本原理是通过传声器接收得到多个通道的声音信号,然后采用适当的信号处理算法计算得出声场的分布信息。传声器阵列是由多个传声器单元按照一定的空间几何规律排列构成,与仅用单个传声器的测试手段相比,声阵列在信号接收及处理过程中有着一系列明显优势,主要表现在抗混响、去噪声、语音分离的能力更强,空间分辨率更高,传声器阵列的多通道信号处理方式丰富了声音信号的处理域,声波成像***仪哪家好,在时间域与频率域外增加了空间域,使得声源***的准确性更高,适应能力更为突出。声阵列的拓扑结构指的是传感器的空间几何形状,阵列中传感器的布置方式会影响阵列识别声源的空间分辨率及其识别频率的范围,因此对声阵列拓扑结构的研究具有非常重要的意义。传声器阵列声源***技术的另一个关键就是声源***算法的研究,常规波束形成算法基于“、求和”原理,由于原理简单、适应性强等优点得到了广泛的应用。
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