聲學(xué)成像儀的工作原理主要基于傳聲器陣列技術(shù)和信號(hào)處理算法。
首先,聲學(xué)成像儀配備了一組有序排列的傳聲器(麥克風(fēng))陣列。這些傳聲器能夠同時(shí)接收來(lái)自空間中不同位置的聲音信號(hào)。
當(dāng)聲音傳播到傳聲器陣列時(shí),由于聲源與各個(gè)傳聲器之間的距離不同,聲音到達(dá)每個(gè)傳聲器的時(shí)間會(huì)存在微小的差異,這個(gè)時(shí)間差被稱為“時(shí)間延遲"。同時(shí),聲音到達(dá)不同傳聲器時(shí)的相位也可能有所不同。
通過(guò)測(cè)量和分析這些時(shí)間延遲和相位差,結(jié)合聲音在空氣中傳播的速度等信息,利用特定的算法就能夠計(jì)算出聲源的大致位置。
在獲得聲源位置信息后,進(jìn)一步對(duì)聲音的強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)量和分析。然后,將聲源的位置和強(qiáng)度等數(shù)據(jù)通過(guò)圖像處理技術(shù)轉(zhuǎn)化為可視化的圖像。
在圖像中,通常用不同的顏色、亮度或圖案來(lái)表示聲音的強(qiáng)度和分布,從而直觀地呈現(xiàn)出聲源的位置、形狀以及聲音的傳播和輻射情況。
例如,如果是檢測(cè)氣體泄漏,泄漏點(diǎn)發(fā)出的聲音被傳聲器陣列捕捉,經(jīng)過(guò)計(jì)算和處理后,在成像儀的屏幕上會(huì)顯示出一個(gè)明顯的亮點(diǎn)或熱點(diǎn),代表泄漏位置以及泄漏聲音的強(qiáng)度。
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