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公开(公告)号:CN113405650B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110596059.1
申请日:2021-05-29
Applicant: 西北工业大学 , 中国科学院声学研究所
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明提出一种基于驻波管和吸声材料的矢量传感器校正方法,利用两个声压传感器与吸声材料,计算得到材料表面阻抗与频率相关的光滑曲线图,由于矢量传感器测试得到的数据也需要通过灵敏度进行换算才可以得到表面阻抗,因此,通过声压传感器计算的光滑表面阻抗曲线图就可以快速测量得到矢量传感器的声压幅值灵敏度、质点振速幅值灵敏度以及相对相位灵敏度曲线,避免了现有方法中测得的灵敏度曲线会产生奇异值点的问题。
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公开(公告)号:CN113405650A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110596059.1
申请日:2021-05-29
Applicant: 西北工业大学 , 中国科学院声学研究所
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明提出一种基于驻波管和吸声材料的矢量传感器校正方法,利用两个声压传感器与吸声材料,计算得到材料表面阻抗与频率相关的光滑曲线图,由于矢量传感器测试得到的数据也需要通过灵敏度进行换算才可以得到表面阻抗,因此,通过声压传感器计算的光滑表面阻抗曲线图就可以快速测量得到矢量传感器的声压幅值灵敏度、质点振速幅值灵敏度以及相对相位灵敏度曲线,避免了现有方法中测得的灵敏度曲线会产生奇异值点的问题。
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公开(公告)号:CN105388470B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510708505.8
申请日:2015-10-27
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01S7/539
Abstract: 本发明涉及一种估计目标运动参数的方法,该方法应用于主要由单传声器阵列和信号采集处理主机构成的系统中,包括以下步骤:信号采集处理主机根据待测目标声信号的频谱提取发生多普勒频移的谱线,根据谱线估计出待测目标运动的速度和最近距离;信号采集处理主机根据单传声器阵列的波达方向估计待测目标在不同时刻的方位角;信号采集处理主机根据待测目标运动的速度、最近距离以及待测目标在不同时刻的方位角估计待测目标的坐标值。本发明成本低,布设简单,可有效估计目标运动的多个参数并对其进行跟踪。
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公开(公告)号:CN106153335A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510158372.1
申请日:2015-04-03
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01M13/04
Abstract: 本发明提供了一种列车轴承声学在线故障诊断系统,包括:多个信号采集处理模块和数据处理及通信基站;所述信号采集处理模块包括传声器阵列和信号采集处理主机;所述传声器阵列包括多个传声器单元,用于采集列车两侧车轮轴承及附近设备的声信号;所述传声器阵列设置在两轨道内侧、两个枕木之间;所述传声器阵列通过线缆与所述信号采集处理主机相连;所述信号采集处理主机将经过预处理的声信号传输到所述数据处理及通信基站进行综合处理。本发明采用轨道内的小型分布式传声器阵列代替轨边的大型传声器阵列,提高信号采集的质量,并降低设备维护成本。
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公开(公告)号:CN104034410A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201310068134.2
申请日:2013-03-04
Applicant: 中国电力科学研究院 , 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公开了一种风电机组噪声测量的测点定位方法,利用一测风桅杆以及位于该测风桅杆上的激光指示设备实现对声学测量点的定位;该方法包括:根据所要测量的风电机组中的风轮高度、直径,计算测点布设半径R;根据测风桅杆的位置信息、激光指示设备的高度信息、风向以及风电机组塔架的位置信息,计算各个声学测量点的布设位置及对应的激光指示器姿态;利用所述激光指示器射出激光,确定声学测量点的布设位置。本发明能够大大提高测点布设准确度和布设效率,提高测量准确性。
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公开(公告)号:CN117368840A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311543437.5
申请日:2023-11-20
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01S3/14
Abstract: 本发明涉及声成像技术领域,特别涉及一种基于四阶累积量的矢量声成像方法及系统。该方法包括:利用矢量阵列接收声源信号,并构建为接收信号模型y;计算所述接收信号模型y的四阶累积量矩阵C;基于所述四阶累积量矩阵C,通过矢量常规波束形成方法或高分辨波束形成声成像方法获得空间能量谱;将所述空间能量谱叠加至原视频图像,得到声成像图,以实现声场可视化。一方面,本发明利用四阶累积量提高对高斯噪声,以及自噪声和互噪声的抑制能力,提高了信噪比,改善了声成像方法性能。另一方面,对阵列信号做四阶累积量处理后,可以获得更丰富的阵列通道时延,实现阵列孔径虚拟扩展,提高了声成像方法对低频信号的处理能力。
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公开(公告)号:CN113636523B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202010344107.3
申请日:2020-04-27
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体涉及一种用于热线式声质点振速传感器的灵敏度增强装置,包括:MEMS芯片(1)、PCB板(2)和声学共振腔体(3);声学共振腔体(3)的中部开设第一矩形孔,且其内部为中空结构;声学共振腔体(3)之上设置PCB板(2);PCB板(2)之上设置MEMS芯片(1),且MEMS芯片(1)的中部刻蚀第三矩形孔,其中部设有经过选择性腐蚀的两根热线(4),两根悬空的热线(4)分别与位于MEMS芯片(1)的顶部设置的正面金属电极(5)和底部设置的背面金属电极对应相连,同时正面金属电极(5)和背面金属电极上分别布设引线,并通过引线将MEMS芯片(1)与PCB板(2)相连接。
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公开(公告)号:CN114035157B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202111274630.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01S5/22
Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体涉及一种基于期望最大化算法的分频带时延估计方法,包括:传感器阵列接收任意的两个声源信号,分别对第一声源信号和第二声源信号进行离散时间傅里叶变换,得到对应的第一声信号和第二声信号;采用广义互相关时延估计算法,得到第一声信号和第二声信号之间广义互相关函数;提取两个声信号的互功率谱,将其拆分成多个子频带,进而建立全频带互相关观测数据,并得到全频带矩阵;建立全频带矩阵与全频带互相关观测数据之间的映射关系,进而建立全频带矩阵与由均值和协方差矩阵组成的观测数据之间的新映射关系;采用期望最大化算法,计算每个子频带的估计时延,并进行多次迭代,并将该稳定估计时延作为最终的时延。
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公开(公告)号:CN113418985A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110625469.4
申请日:2021-06-04
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明属于声学测量技术领域,具体地说,涉及一种基于矢量传声器的现场吸声系数测量装置,包括:矢量传声器(1)、扬声器(2)、操作平台(3)和数据处理模块;该声压传感器,用于实时采集对空的声压信号和待测材料(4)表面的声压响应信号;该质点振速传感器,用于实时采集对空的质点振速信号和待测材料(4)表面的质点振速响应信号;该数据处理模块,用于对实时采集的对空的声压信号和对空的质点振速信号进行处理,对实时采集的材料表面的声压响应信号和材料表面的质点振速响应信号进行处理,根据得到的对空的声压频域信号,对空的质点振速频域信号,材料表面的声压频域信号和材料表面的质点振速频域信号,计算待测材料的吸声系数。
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公开(公告)号:CN109905449A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711309744.1
申请日:2017-12-11
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公开了一种网络化的声光联动监测系统,所述系统包括:若干个声光联动监控设备和云监控中心;所述声光联动监控设备布设在监控区域的上空;所述云监控中心通过数据通信网络与各监控区域的声光联动监控设备进行数据/信息交互和控制;所述声光联动监控设备,用于全天候采集监控区域内的声光信号,并上传到云监控中心;所述云监控中心,用于根据监控区域的声光联动监控设备采集的声学数据实时显示城市声场地图,通过声信号判断突发事件的发生,并估计事件发生的方位,向摄像头发送方位估计信息,通过采集的视频信息复核突发事件;基于云端数据库判断突发事件的类型,对突发事件进行引导和干预,实现对城市突发事件的快速响应。
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