阵列式声源识别方法及声全息法原理
阵列式声源识别方法
阵列式声源识别方法是一种利用传声器阵列将噪声映射为声强分布并定位噪声源的技术,通过应用多个传声器(传声器阵列)
形成噪声源可视化声场,并可利用传声器之间的相位关系对各噪声源进行定位。具有代表性的算法包括声全息法和波束形成算法等。
声全息法原理
早期声全息完全模仿光全息方法,即用一参考声束与频率相同的物体声束相干,在记录平面内得到全息图。近场声全息因其可以由
一个测量面的声压标量,反演和预测另一个测量面上的声压、微粒速度、矢量声强等重要声场参数,因此受到科研工作者重视。
20 世纪 80年代,美国宾夕法尼亚大学的J.D.Mavnad和E.G.Wiliams提出了基于空间声场变换的近场声全息(near-field acousticholography)方法。
美国Darren L.Hallman、J.Stuart Bolton等运用近场声全息方法进行了噪声源的识别实验,分析出了声压和声强分布。
福特公司Patrol、T.N在近场声全息理论基础上建立了研究瞬态声场的分析方法,并对汽车传动系统的瞬态辐射噪声场进行测试分析,
重建得到辐射声场的各种常量分布。只需要测量噪声辐射源的近场声压或声强,就能详细地获取有关噪声源的表面振动、声压、声强
及声功率等丰富的声源信息,并能够预测及可视化噪声源的辐射声场,这就是近场声全息技术。
声全息就是利用测量噪声辐射源的近场声压或声强,借助测量面(全息面)和声源表面之间的空间场变换关系,重建噪声源表面声压或声强,
对复杂声源进行辨识和定位。
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