聲學成像儀的工作原理主要基于傳聲器陣列技術和信號處理算法。
首先,聲學成像儀配備了一組有序排列的傳聲器(麥克風)陣列。這些傳聲器能夠同時接收來自空間中不同位置的聲音信號。
當聲音傳播到傳聲器陣列時,由于聲源與各個傳聲器之間的距離不同,聲音到達每個傳聲器的時間會存在微小的差異,這個時間差被稱為“時間延遲"。同時,聲音到達不同傳聲器時的相位也可能有所不同。
通過測量和分析這些時間延遲和相位差,結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算出聲源的大致位置。
在獲得聲源位置信息后,進一步對聲音的強度進行測量和分析。然后,將聲源的位置和強度等數據通過圖像處理技術轉化為可視化的圖像。
在圖像中,通常用不同的顏色、亮度或圖案來表示聲音的強度和分布,從而直觀地呈現出聲源的位置、形狀以及聲音的傳播和輻射情況。
例如,如果是檢測氣體泄漏,泄漏點發(fā)出的聲音被傳聲器陣列捕捉,經過計算和處理后,在成像儀的屏幕上會顯示出一個明顯的亮點或熱點,代表泄漏位置以及泄漏聲音的強度。
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