光纤传声器系统由光纤传声器、传输光纤、光电调理模块、音频线、电源等组成。其音频输出是基于标准音频线的模拟输出,不需要任何额外的前置放大器。每个光纤传声器在制作过程中都单独地进行过校准,以实现一致性的性能。基本工作原理:光纤传感器基本工作原理是通过发光二极管作为光源,通过光纤入射到有金属涂层的振动膜片上,当声音信号使振膜振动时,入射光被振膜振动调制后反射出去。接收光纤接收反射光,解调后则可还原成声信号。
光纤传声器融合光学和声学的特性,具有如下特点:
1、灵敏度高;2、结构紧凑;3、前端无源;4、抗电磁/射频干扰;5、无源的敏感元件;6、较宽的频率响应;7,广州房间之间空气声隔声检测设备、标准模拟输出;8,广州房间之间空气声隔声检测设备,广州房间之间空气声隔声检测设备、高可靠性和环境稳定性;9、无信号损失的光纤连接; 翁迪仪器专业提供建筑工地噪音、振动检测仪器.广州房间之间空气声隔声检测设备
声学传感器应用——轨道交通故障监测定位
系统简介故障监测定位系统,采用60通道的传声器阵列,可进行高指向性拾音(定向拾取目标方向声音),并去除环境噪声干扰。该系统可根据增强后的声信号,进行故障判断,并采用声定位技术,进行故障定位。
系统特点
1、定向拾音的角度可动态设置,指向性角度**小可达10度。
2、定向拾音的方向可动态设置。
3、非目标方向噪声压制达20dB以上。
4、定位误差小于5度。
5、具有多通道声学信号采集功能。可根据列车通道信号,自动启动或停止采集存储信号,具有水平面(铁轨所在平面)方向定位功 能;
6、具有波束形成信号增强功能;
7、具有原始信号存储和增强后信号存储功能;
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声学是研究弹性媒质中声波的产生、传播、接收、效应及其应用的科学,具体在生活中表现为听到的声音、感受的震动等,声学研究一方面是我们能够听到更舒服悦耳的声音,另一方面减少噪音、振动等以保护人类健康。声学计量是声学的重要组成部分,也是声学发展的基础,研究声学基本参量、主要评价参量和工程实用参量的测量及保证单位统一和量值准确的技术科学。它包括声学计量基准和标准的建立及保持、量值传递、测量方法等。可分为空气声计量、水声计量和超声计量。**用途的需求是声学计量发展的强大动力。
新型TPMPro楼板撞击器是由意大利技术人员在设计和制造用于声学冲击计算的测量工具方面进行团队合作的结果。坚固而坚固的结构经过专门设计,可确保更好的运输性,并使其成为市场上**轻的产品之一。
TPMPro撞击器配备了内部电池组(锂型),可以帮助操作员进行工作而不会出现电缆阻塞。电池连接到主电源时会自动充电。如果连续使用,电池可以确保3个小时的自主运行时间。
TPMPro撞击器已通过PTB认证,可以轻松进行机器高度的校准。
可伸缩的支脚可确保在放置TPMPro时获得比较好的舒适感。校准器(随附TPM)可以在3英尺的范围内进行调整,以检查TPMPro的正确高度。
拧紧和/或拧松TPMPro的防震橡胶垫,然后将它们固定,然后将锁定环拧紧到脚,即可正确对齐。无线遥控器允许用户打开和关闭机器。
合规法律:UNIENISO:10140-3,ISO140-7,ISO16283-2,ASTME492,ASTME1007。符合CE指令 翁迪仪器专业提供标准装击器.
声校准器主要由振荡器和换能器两部份组成。振荡器部份包括LC振荡器及延时稳幅电路。它为换能器部份提供一定幅度和固定频率的驱动信号。换能器是一只特制动圈发声器,它性能稳定。在驱动信号激励下,即可在耦和腔中产生固定的声音。延时稳幅电路保证在放开电源按键后,振荡器能持续工作1分钟,这一时间可让使用者进行正确校正和完成必要的调整工作。
声校准器藉合腔内(校正半寸传声器应加配合器)声压级为94dB,频率为1000Hz。因此,当使用它来校正自由场型传声器(包括各种环境噪声测量仪器),应注意修正,修正量为1000Hz,时传声器的声压相应与自由场响应的差值(对一英寸传声器来说是-0.4dB,对半英寸传声器是-0.2dB)。就是说,校正一英寸自由场型传声器及使用它的仪器时,校准器的声压级应视为93.6dB(即本校准器的等效自由场声压级)。一般声校准器功率它的工作频率为1000Hz,校准时与所使用计网络无关。(A,B,C,D计网络在1000Hz时衰减均为0) 翁迪仪器专业提供国产建筑工程检测隔声检测仪器.广州绿色建筑隔声检测分析仪器
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声学测量是声学研究的基本手段,而声波的接收是声学测量的基础和首要环节。在空气媒质中常用的接收声波的传感器称为传声器。传声器的振膜在声场中由于受到声波产生的力的作用而振动,然后通过某种力电换能方式将此振动转换为输出电信号。为了测量声场中某一点的声压,必须将传声器置于该点。在声场中,传声器相当于一个弹性体,由于该障碍物的存在,入射声波在此会发生散射。因此,由于传声器的放置使原来的声场受到干扰而发生畸变,传声器实际接收到的声波是已经畸变了的声波。为了了解发生畸变的原因和畸变后声场的规律,在研究声接收原理时还必须掌握障碍物对声波散射的规律。障碍物引起的声散射现象很复杂,通常先假定传声器对声场不产生畸变,然后再考虑障碍物对声波接收特性的影响。利用散射引起的压强增量曲线可以对测量传声器引起的声场畸变作修正。广州房间之间空气声隔声检测设备
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