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声压级 声功率级计算 水听器声压级和频率关系

2020-09-30知识9

水听器的使用方法 听器又称水下传声器(underwater microphone),是把水下声信号转换为电信号的换能器。根据作用原理、换能原理、特性及构造等的不同,有声压、振速、无向、指向、压电、磁致伸缩、电动(动圈)等水听器之分。水听器与传声器在原理、性能上有很多相似之处,但由于传声媒质的区别,水听器必须有坚固的不透水构造,且须采用抗腐蚀材料的不透水电缆等。传统上潜艇安装声纳的主要位置是在最前端的位置,由于现代潜艇非常依赖被动声纳的探测效果,巨大的收音装置不仅仅让潜艇的直径水涨船高,原先在这个位置上的鱼雷管也得乖乖让出位置而退到两旁去。其他安装在潜艇上的声纳型态还包括安装在艇身其他位置的被动声纳听音装置,利用不同位置收到的同一讯号,经过电脑处理和运算之后,就可以迅速的进行粗浅的定位,对于艇身较大的潜艇来说比较有利,因为测量的基线较长,准确度较高。另外一种声纳称为“拖曳声纳”,因为这种声纳装置在使用时,以缆线与潜艇连接,声纳的本体则远远的拖在潜艇的后面进行探测,拖曳声纳的使用大幅强化潜艇对于全方位与不同深度的侦测能力,尤其是潜艇的尾端。这是因为潜艇的尾端同时也是动力输出的部分,由于水流的声音的干扰,位于前方的声纳无法听到这。

声压级 声功率级计算 水听器声压级和频率关系

矢量水听器的简介

声压级 声功率级计算 水听器声压级和频率关系

想认识和学习下“水听器”的原理和构件,有什么资料吗?或者能给简单普及下它的相关知识。 水听器又称水下传声器(hydrophone),是把水下声信号转换为电信号的换能器。根据作用原理、换能原理、特性及构造等的不同,有声压、振速、无向、指向、压电、磁致伸缩、电动(动圈)等水听器之分。水听器与传声器在原理、性能上有很多相似之处,但由于传声媒质的区别,水听器必须有坚固的水密结构,且须采用抗腐蚀材料的不透水电缆等。

声压级 声功率级计算 水听器声压级和频率关系

声学测量的传声器和水听器校准 传声器和水听器是在空气和水中测量声压的电声接收换能器,表示其特性的主要参量为接收灵敏度,是它的输出开路电压与其接收的声压的比值。当接收声压为作用于接收面上的平均声压时,此接收灵敏度为声压灵敏度。接收声压为传声器或水听器的位置处当传声器或水听器不存在时声场的声压,则接收灵敏度为声场灵敏度,声场为自由场时,为自由场灵敏度,声场为扩散场时,为无规入射灵敏度。传声器和水听器校准就是确定其接收灵敏度值。根据灵敏度的不同,校准方法也分成两类,即声压校准和声场校准。上述的三种灵敏度不是彼此无关的,而有着一定的联系。自由场灵敏度M与声压灵敏度Mp的关系为:M=DMp,此处D为衍射常数,与传声器或水听器的形状、大小和频率等有关。自由场灵敏度M与无规入射灵敏度Md的联系为M=RθMd,其中Rθ为指向性因数,也是与换能器形状、大小和频率有关的常数,当k1 时,常数D=Rθ=1,即在低频时M=Mp=Md,这样就可以在低频时用声压校准的方法获得自由场灵敏度值。在实际中自由场灵敏度是最有用的,而声压校准比较方便且准确度高。表3中列出了校准传声器和水听器常用的方法。活塞发声器是利用一已知振动频率和位移的往复活塞,在一刚性密闭腔内产生可以计算的声压。

#超声波探头#声压级

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