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相似文献
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1.
本文采用工程水声原理对空气中超声波测距系统的参数选择提供估算方法,从而对系统性能作出数值预报和论证。 一、回声测距方程 由于空气中超声波吸收十分严重,实际使用条件下的混响时间甚短,所以按照工程水声原理采用噪声背景条件下的回声测距方程[1]有: SL-2TL TS=NL-DI DT式中SL──声源级,TL──传播损失,TS──目标强度,NL──噪声级,DI──接收指向性指数,DT──检测阈。 下面将导出超声波在空气中传播时各个参数的表达式。 1.声源级 按定义有。SL-10ig.M式中hMMH声轴上路声源1米处的声源强度。l。——参考声输度,即均方根…  相似文献   

2.
在利用时延测距的水声定位系统中,由于在海洋中存在声速梯度,声线传播发生弯曲,为了提高定位精度,提出了一种声线修正的查表方法。由射线声学理论可知,声传播距离和时间都是声线初始掠射角的函数,在声源深度、接收深度和声速分布已知的情况下,对每一个初始掠射角,必有唯一一个传播时间和距离与它相对应,根据声线的这一特征,可以用查表法通过声传播时间来确定相应的传播距离。通过建立传播时延与声源与接收机的水平距离的对应关系表,利用声线在水平面的投影水平距离通过圆交汇解算出目标的位置,而不是利用声线弯曲的斜距进行球面交汇解算出目标的位置。仿真和海试结果表明,在复杂水文条件下,该方法能有效提高水声定位精度。  相似文献   

3.
介绍一种基于AT89C51单片机的脉冲式超声波反射测距系统。该系统以空气中超声波的传播速度为确定条件,利用反射超声波测量待测距离。概述了超声波测距基本原理,对影响测量系统的主要参数进行讨论;并在介绍超声波测距基本功能的基础上,提出系统的总体构成,论证系统发射、接收、检测、显示部分的设计方案,分析系统软硬件的实现方法。  相似文献   

4.
张翼鹏  马远良 《声学技术》2007,26(2):211-216
在研究空气声源激发的水下声场时,通常假定空气为静止、均匀半空间,而没有考虑空气中实际声传播条件(风和声速剖面)的影响。在基于传播矩阵的快速场模型基础上,可得出计算运动介质中声传播的二维快速场模型FFP2DM,和远场近似条件下的一维快速场模型FFP1DM。用这两个模型,对空气中风和声速剖面对空气声透射入水的影响进行研究。结果表明:空气中风速剖面和声速剖面对空气中声传播有很大影响,但对于透射进入水中的声波影响很小。  相似文献   

5.
王润田 《声学技术》1996,15(3):116-118
本文介绍一种在空气中实时,高精度,大范围双频超声波测距的原理及方法,该方法利用双频超声波,并结合一些简单的信号自理方法,实现在10几米范围内高精度实时地探测目标距离,该方法可以广泛用于类似于智能机器人定位,建筑工程验收,物资管理等一些需要测距的地方。  相似文献   

6.
超声波在传播中会发生幅值衰减,该衰减不仅与超声波传播的距离有关,还与超声波的频率有关。为了研究高频超声波衰减的频率效应,本文通过脉冲回波法分析脉冲超声波在水中传播反射回波的幅值和频谱变化,研究了超声波在水中传播时幅值衰减与传播距离及其与超声频率之间的关系,通过测量脉冲超声波在水中传播不同距离时的反射回波,并对其进行傅里叶变换,分析了超声波传播衰减的距离效应和频率效应。研究发现:超声波在水中的传播衰减随距离呈指数规律,且不同频率超声波的衰减系数不相同,频率越高,衰减越大,衰减的频率效应可有效解释反射法高频脉冲超声检测中回波脉冲信号的中心频率远低于换能器标称中心频率的现象。  相似文献   

7.
利用纵波掠入射法测量了超声波在Cu58.1Zr35.9Al6非晶合金中的传播速度。基于声波在各向同性、均匀固体介质中的传播规律,获得其弹性指标参数。结果表明:超声波在Cu58.1Zr35.9Al6非晶合金中传播的纵波速度为4820m/s,横波速度为2107m/s;由此得到的弹性指标以及热力学参数为:K=130GPa,G=33.6GPa,E=93.09GPa,泊松比σ=0.38,θD=283K。  相似文献   

8.
介绍并设计一种基于单片机的超声测距系统。该系统以超声波的传播速度为确定条件.利用发射超声波与反射回波时间差来测量待测距离。概述超声波检测的基本原理。并且在介绍超声测距系统功能的基础上,提出系统的总体构成。  相似文献   

9.
正一、简介1.超声波在水中传播的速度与流速的关系在被测管道的上、下游两侧安装两个换能器A、B。两个换能器交替作为超声波信号的发送器或者接收器使用,假设超声信号从A顺流传播到B所需时间为t1,从B逆流传播到A所需时间为t2,逆流和顺流时间差可表示为t1=L c+v/cosθ(1)t2=L c-v/cosθ(2)式中:L——换能器A、B之间的距离;c——声波  相似文献   

10.
0引言医学超声成像中存在着相位畸变问题,主要原因是由于人体组织中声速分布的不均匀性,如脂肪中的声速大约为1470m/s,而胶原组织中的声速约为1665m/s,颅骨中的声速介于2060 m/s到3360 m/s之间[1]。而我们在设计超声成像系统时,大都假定声速在人体组织中的传播速度均为固定不变的数值(通常取1540 m/s)。当超声波在人体内传播时,由于波前经过的路径不同而产生了相位畸变,使得  相似文献   

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