河北语音对讲 思正多年经验 多媒体教室语音对讲

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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诱导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,语音对讲参数,因为它们都受到所涉及结构机械特性的影响,河北语音对讲,这些结构表现为耦合的弹簧-质量系统。例如,多媒体教室语音对讲,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。虽然阻尼系统可以改善设备频率响应的线性度,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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无论麦克风音头是驻极体还是非驻极体,这个电路都是必需的。转换器需要使用直流电来供电,而此电压是由幻象电源提供的。有些麦克风中会添加其他的一些晶体管以使麦克风具有更平衡的输出,而这些组件可以代替幻象电源。与此相反i,动圈麦克风则不需要使用电源供电,因为它内部没有有源电子原件。动圈麦克风会产生电力,就像是在反向使用扬声器一样。在动圈麦克风中,一组线圈会被连接到振膜上。该线圈悬浮在磁场中。当声波碰撞振膜使其(包括连接着的线圈)振动时,线圈就会在磁场中移动,并产生和这个声波相似的电信号。音圈引线分别焊接到麦克风内的XLR引脚2和引脚3上。

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通常介质的折射率变化是非常小的,在标准条件下(室温、环境压力),如果压力变化1Pa,空气的折射率变化约3×10-9。然而,从声学的角度来看,1Pa的交变压力(~1×10-5的环境压力)已经相当响亮了,它大致相当于有人在几厘米的近距离内对着你的耳朵大喊大叫。因此,麦克风需要解析远低于1Pa的压力。事实上,无膜光学麦克风可以实现令人印象深刻的压力解析能力。可以检测到低于10–14的折射率变化,对应于小至1μPa的压力变化(化为1-Hz带宽)。

麦克风真正的好处在于其他地方。因为它的镜子是如此的小而坚硬,它们的机械共振几乎对测量没有影响,基于此原理的麦克风可以在从次声(从大约5Hz开始)到1MHz的频率范围内都具有非常平坦的频率响应。此外,无膜光学麦克风不仅可以在空气中使用,还可以在液体中使用。而且因为水的折射率比空气的折射率高出很多(约1,000倍,与真空中相比),这非常有助于补偿灵敏度的损失。在水或其他液体中使用时,换能器可在高达50MHz的频率下工作。另一个有趣的特性是光学麦克风的脉冲响应,因为无惯性传感器能够更好地成像狄拉克脉冲(非常尖锐的时间尖峰)。





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发布时间
2022-10-29 21:53
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