【摘 要】
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目前,如何利用耦合空间在观众厅内得到所期望的双折声场衰变曲线成为研究中的热点之一,许多学者先后从不同角度给出了各自的研究结论Ⅲ[羽,大致可归纳为:当耦合空间与观众厅的混响时间比值较大,耦合窗口与观众厅表面积比值较小时,在观众厅中能够出现双折衰变曲线(声源在观众厅内).上述结论的不足之处是:研究者没有考虑到在耦合条件下,观众厅内的声场是不完全扩散的,不同位置双折曲线的形态可能有较大差别.因此,通过实
【出 处】
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中国声学学会2006年全国声学学术会议
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目前,如何利用耦合空间在观众厅内得到所期望的双折声场衰变曲线成为研究中的热点之一,许多学者先后从不同角度给出了各自的研究结论Ⅲ[羽,大致可归纳为:当耦合空间与观众厅的混响时间比值较大,耦合窗口与观众厅表面积比值较小时,在观众厅中能够出现双折衰变曲线(声源在观众厅内).上述结论的不足之处是:研究者没有考虑到在耦合条件下,观众厅内的声场是不完全扩散的,不同位置双折曲线的形态可能有较大差别.因此,通过实测总结在不同耦合条件下声场衰变随空间变化的规律是必要的.
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应用近场声全息(NAH)方法和多普勒原理识别运动声源是一种有效的方法[1].但由于空间采样的局限性,近场声全息中FFT变换会带来空间频率的泄漏和混叠.统计最优平面近场声全息(SONAH)[2,3,4]直接在空间域采用声场叠加原理来实现空间声场的重建,避免了FFT变换所引起的误差.本文在统计最优平面近场声全息的基础上,利用多普勒效应消除原理来实现运动声源的识别.通过实车试验验证了方法的有效性.
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在冷轧薄钢板的过程中,轧辊和钢板之间要有一定浓度的工艺润滑剂--乳化液,轧钢乳化液浓度的高低对钢板的产量、质量有着重大影响.如通过化学分析得到浓度数据费时较长,不能达到实时的要求.超声波浓度测量是利用超声波的声速随介质浓度的变化而变化这一原理实时检测乳化液溶液的浓度[1].对于不同浓度的乳化液溶液,其浓度D表达式为:D=f(c,T,p),式中,c为声波在溶液中的声速,T为溶液温度,p为溶液的压力.
电子声显微镜(SEAM)是由Brandis和Rosencwaig[1]和Cragill[2]在1980年分别独立创建,并己成功地应用于材料表征.为了使SEAM发展成为一种定量的无损评估新技术,本文将采用新的分布热源模型,利用积分变换和本征函数展开法,通过求解热传导方程、热弹方程和压电方程,得到SEAM的输出信号的表达式,讨论了SEAM信号的激发机理和空间分辨率.
本文介绍了驻波声场成像实验:图1a表示液体中驻波声场成像系统,用相干光源照明液体中的超声驻波,在透镜L的后焦面上出现由超声驻波产生的衍射光谱,最后,这些频谱综合而在像平面I上复现超声驻波的像.还介绍了一些其他内容.
界面波是指能沿介质间界面传播的波,其能量主要集中在离界面几个波长之内的波.理论上而言,这种界面波应该带有较多的界面特性信息,比较适合粘接界面粘接特性的检测.但这种波的激发和检测都比较困难.激光超声方法是一种无损检测新技术[1].激光超声的全光学手段的激发与检测具有非接触、宽带、高灵敏度、理想的高重复率δ(t)源以及同时激发多种模式的波等优点,特别是当一种材料为透明介质时,利用光弹效应原理就可以直接
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