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虽然无膜光学麦克风不太可能在音乐录音室中-有用,互动麦克风参数,但在很多情况下它可以-地帮助传统的声学计量。由于该传感器与1550nm单模光纤耦合,因此全光传感器头不受强电磁干扰的影响,这是电容式声学传感器或压电换能器是-为力的。例如,思正一家电力公司正在使用xarion的传感器来测量高压输电线发出的电晕噪声:光学传感器安装在距离承载380,000v的电缆仅30厘米的位置。
另一个部署了光学换能器的苛刻实验环境是欧洲核子研究中心的-质子同步大型强子对撞机的的声学监测。在这里,在隧道中安装了两个传感器,以研究质子撞击对粒子准直器钳口材料的损伤。由于大型强子对撞机中的质子速度极快,非常接近-,它们的能量目前达到6.5tev(~1μj),而且由于许多质子束同时在环中运动,嘉兴互动麦克风,-量能量超过100兆焦耳。
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运用光学手段测量声音,一种常见的思路是通过光波来检测声波-的悬臂或反射膜的机械运动。然而,基于移动机械部件如薄膜的麦克风无论是在电气设备还是光学设备中都有局限性,因为它们都受到所涉及结构机械特性的影响,这些结构表现为耦合的弹簧-系统。例如,包含薄膜或可机械变形的压电材料的麦克风具有几个不同的共振频率。虽然阻尼系统可以-设备频率响应的线性度,互动麦克风模块,但会导致灵敏度的降低。
该标准具是由两个平行的毫米大小的半透明镜形成的小型干涉腔如图1所示。这种传感器的新颖之处在于它不会像人们预期的那样通过感应其腔镜的运动或变形来工作。相反,它通过感应腔体本身的声音传播介质的折射率的微小变化来工作。以连续波模式工作的1550nm激光二极管发出的1mw光束通过光纤发送到fabry-pérot标准具。腔内压力发生变化的那一刻,透射以及反射光强度的强度就会被相应地进行调制。因为对于许多应用来说,使用单根光纤的简单传感器设置是,所以对反射光进行监测。在普通光纤内进出传感器头的光束使用光环行器分开,从而可以监测传感器的反射光。
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图中的输入信号可以有各种各样的形式,它可以是麦克风输入的语音信号或是电话线来的已调数据信号,也可以是编码后在数字链路上传输或存储在计算机里的-机图像信号等2。输入信号首-行滤波和采样,然后经音频转换芯片 tlc320ad50的adc通道转换后得到数字信号,输入到t m s 3 2 0 v和,5在系绝内部由各种处理算法将信号进行快速运算和处理。后,经过处理后的数字样值再经 dac转换,进行内插和平滑滤波就可得到连续的模拟波形。整个系统以流水线的方式进行工作,一部分信号正在a/通道中进行a d转换,而另一部分信号则在d s建理器中同时进行算法处理。
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