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介绍了一种新型的基于压阻效应的硅微仿生矢量水听器,详细叙述了该矢量水听器的结构设计方法,利用有限元软件ANSYS对矢量水听器结构进行了模态分析,采用振动台标定与低频校准装置测试相结合的方法对水听器进行测试,并给出了检测单元的加速度频响特性曲线和声压灵敏度曲线,以及矢量水听器在水下测试的接收灵敏度曲线和指向性图的测试结果。通过此实验方法,不仅验证了该矢量水听器设计的合理性,而且验证了它适用于低频检测,应用于水声探测具有一定的可行性。实验证明,该矢量水听器的接收灵敏度在500Hz时达到-189.6dB(0dB=1V/μPa),并具有良好的“8”字形的指向性。 相似文献
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一种新型压阻式硅微仿生矢量水听器的设计 总被引:3,自引:1,他引:2
介绍了一种新型的基于压阻效应的硅微仿生矢量水听器,详细叙述了该矢量水听器的结构设计方法,利用有限元软件ANSYS对矢量水听器结构进行了模态分析,采用振动台标定与低频校准装置测试相结合的方法对水听器进行测试,并给出了检测单元的加速度频响特性曲线和声压灵敏度曲线,以及矢量水听器在水下测试的接收灵敏度曲线和指向性图的测试结果.通过此实验方法,不仅验证了该矢量水听器设计的合理性,而且验证了它适用于低频检测,应用于水声探测具有一定的可行性.实验证明,该矢量水听器的接收灵敏度在500 Hz时达到-189.6 dB(0 dB=1 V/μPa),并具有良好的"8"字形的指向性. 相似文献
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一种MEMS同振柱型仿生矢量水听器的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种结合MEMS技术、仿生原理和压阻原理的同振柱型矢量水听器,即由二维仿生水听器和声压水听器组合而成的柱体。在声学理论基础上详细介绍了该水听器的封装设计及制作过程,在国防水声一级计量站对该矢量水听器进行校准实验,实验结果表明:该同振型矢量水听器的工作频带范围为0~3 kHz;X通道灵敏度-177.9 dB(2 kHz),Y通道灵敏度-175.4 dB(2 kHz),声压通道灵敏度-175.8 dB(2 kHz);具有很好的"8"字指向性;可承受3 MPa压力。此新型MEMS同振矢量水听器适用于民用船只避障,渔业捕捞,海洋勘探等领域。 相似文献
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根据实际工程需要,设计、制作同振式三轴向矢量水听器,其外形为柱体两端带半球帽的圆柱体,声压通道和矢量通道在结构上结合为一体。矢量水听器外形尺寸为Φ54×72 mm、工作频带为20 Hz~2000 Hz。在国防科技工业水声一级计量站驻波管对研制的矢量水听器进行了测试,测试结果表明:声压通道声压灵敏度级为-192.7 dB(0 dB=1 V/mPa)、具有全指向性;矢量通道声压灵敏度级为-185.3 dB(测试频率500 Hz,0 dB=1 V/mPa)、具有余弦指向性。设计、制作的矢量水听器灵敏度高、通道一致性好、使用方便,满足工程应用需求。 相似文献
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介绍一种压电加速度计在新型水声接收换能器———同振型矢量水听器设计中的应用方法。叙述了采用压电加速度计设计同振型矢量水听器的理论依据,并给出根据此方法设计制作的同振型矢量水听器的自由场开路电压灵敏度和指向性图测试结果:自由场电压灵敏度为-190~-200dB(0dB=1V/μPa,测试频率1000Hz),指向性图分辨力kd>20dB。 相似文献
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在小型声纳平台中由于单个矢量水听器所含的振速传感器具有自然指向性,其组成的矢量阵较传统水听器阵有优越性,但单个矢量水听器的自然指向性波束较宽,组成的矢量阵的-3dB束宽和旁瓣级不够理想。该文利用单个矢量传感器的声压、振速信息联合处理形成较好指向性,并用于矢量阵获得良好的阵列效果,同时分析了该方法对线阵和圆阵的影响。仿真结果表明当线阵的阵元间距和圆阵半径都为0.5米时,矢量阵接收低频信号所形成的波束图中-3dB束宽在以25°内,第一旁瓣级低于-60dB,这证明了该文的方法是有效的。 相似文献
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矢量水听器技术目前已被广泛应用于目标到达方位估计领域。因其具有与频率无关的指向性特点,即使利用单个矢量水听器也可以测定低至几十赫兹的低频目标方位,而标量水听器在低频的到达方位估计则需要巨大孔径的阵列才能完成上述测量功能。针对矢量水听器这一优点,对低频(100~300 Hz)声信号的方位估计性能进行了海上试验研究,并结合罗经同步测得的平台方位数据,给出了目标在大地坐标系下的绝对方位。海上试验结果表明:矢量水听器低频方位估计结果与GPS测量结果一致,在3.6km距离范围内,到达方位估计标准差不超过5°。 相似文献
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Binzhen Zhang Hui Qiao Shang Chen Jun Liu Wendong Zhang Jijun Xiong Chenyang Xue Guojun Zhang 《Microsystem Technologies》2008,14(6):821-828
In the paper, a micromachined artificial vector hydrophone arises from a biological inspiration, the fish hair cell is presented.
It is desirable that the application of piezoresistive effects combined with ingenious bionic structure and MEMS technology
may improve the low-frequency sensitivity of the vector hydrophone as well as its miniaturization. Modeling processes for
realizing the artificial hair cell hydrophone, along with preliminary characterization results in terms of sensitivity, frequency
response and directivity patterns are also introduced. The microstructure of the sensor consists of four vertical cantilever
beams with attached rigid plastic cylinder in the center of the structure. By locating eight piezoresistors logically formed
the Wheatstone bridges; they can detect two components of underwater acoustic signal simultaneously. The prepared vector hydrophone
has been measured in the standing wave field finally. The experiment results show that the vector hydrophone has good low-frequency
characteristic, the free-field voltage sensitivity is −197.2 dB (0 dB = 1 V/μPa) at 400 Hz with a about 2 dB one-third octave
positive slope over the 40–400 Hz bandwidth. The depth of pits of the directivity pattern is about 34.6 dB. 相似文献
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将匹配场原理应用到单矢量水听器上,实现对目标声源的被动定位。对常用的2种Bartlett处理器进行仿真分析,提出了一种改进的Bartlett处理器,可以抑制旁瓣个数并提高主瓣强度。通过试验数据分析,在1.3 km的范围内,接收信噪比不低于10 dB时,测距和测向误差可以控制在10%以内。该研究为单矢量水听器的实际应用提供了重要的参考依据。 相似文献