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寬帶聲全息

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創建者:匿名 創建時間:2025-12-10

寬帶聲全息的視頻教程

B&K聲學與振動-噪聲源識別免費培訓
B&K聲學與振動-噪聲源識別免費培訓

展示B&K在噪聲源識別方面的技術發展以及最新的成像技術,例如統計最優近場聲全息(SONAH)、Refined Beamforming、Spherical beamforming和寬帶聲全息等。

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寬帶聲全息圖1

寬帶聲全息的實例教程

<p>像統計最優近場聲全息(SONAH)和等效源(ESM)這樣的近場聲全息(NAH)方法僅限于低頻聲源成像,即平均麥克風間距小于聲波波長的一半,而波束形成(Beamforming)只能在中高頻率下提供有用的空間分辨率。通過適當的陣列設計,這兩種方法可以在同一個陣列中使用。但是,NAH要提供良好的低頻分辨率,需要較小的測量距離,而波束成形則需要較大的距離來限制旁瓣。</p><p><br></p><p>本文提出的寬帶聲全息(Wideband Holography, WBH)方法就是為了克服這一實際矛盾。只需在相對較短的距離內進行<strong>一次測量</strong>,就能獲得覆蓋<strong>全頻率范圍</strong>的單一結果,已申請為HBK專利技術。</p><p class="ql-align-center"><br></p><p>該方法采用<strong>壓縮感知</strong>(Compressed Sensing, CS)原理,假定聲場可以在一組給定的基函數下進行稀疏表示,使用不規則陣列進行測量,通過強制系數向量的稀疏性求解逆問題。本文提出的方法并沒有采用基于系數向量1-范數最小化的正則化方法,而是使用一種促進稀疏性的<strong>迭代求解程序</strong>。迭代法在大多數情況下都能得到非常相似的結果,而且計算效率更高。</p><p><br></p><p>WBH方法在處理分布式聲源(如振動板)有非常好的效果,典型的應用包括發動機或變速箱等,通常無法近距離測量,此時應用WBH會有很好的效果。</p><p><br></p><p>下面是一個實際測試案例,在一個沒有進行聲學處理的普通房間內,兩個4227型 Brüel &amp; Kj?r嘴模擬器間隔12厘米,距離陣列36厘米。兩個聲源由兩個獨立的穩態隨機白噪聲發生器激勵,并調整到相等的聲壓級。
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為了進行波束形成測量,需將陣列中的30個傳器齊平安裝在反射板上,從而顯著降低了來自背景噪聲的干擾。 聲學攝像機與反射板和平板設備一起使用 聲全息技術的詳細介紹 當必須對特定區域進行詳細調查時,可以將反射板移開,并將陣列放置在距被測設備5cm(傳器之間的平均間距)的位置。 在如此近的距離處,陣列傳器可以檢測到傳播波和倏逝波的所有振幅和相位信息,從而完整地描述聲場。這就是聲全息技術。 這些技術的有效頻率范圍并未涵蓋噪聲工程師所關注的整個頻率范圍。波束形成的分辨率與聲音的波長有關,因此在高頻下更有效;而聲全息成像可以在低頻下使用,其分辨率由傳器之間的距離決定。 然而,對于穩態噪聲,有一種稱為寬帶聲全息的解決方案。對于寬帶聲全息,數據是在距被測設備10cm處的陣列(傳器之間平均間距的兩倍)處測得的,該陣列處于聲全息和波束形成的理想位置之間。然后數據將被導入到“陣列聲學后處理”應用程序,用于WBH計算。該專利算法可出色地估計低頻和高頻功率值。 波束形成的分辨率與聲音的波長有關,因此在高頻下更有效,而在低頻下可以使用聲全息成像,其解決方案取決于傳器之間的距離。 在您的研發項目中結合使用聲學相機 綜上所述,BK Connect聲學攝像機是一款非常有價值的噪聲源識別工具,適合有明確工作要做的中小型企業。其所涉及的行業范圍很廣,包括汽車聲學包供應商,密封條生產商,計算機、泵和電動工具制造商。如果需要,在需要更大陣列時,或在進行額外的后處理(例如,寬帶聲全息,或BK Connect應用程序,如品質參數矩陣)時,可增強聲學攝像機的功能。
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點擊這里,即可報名 研討會內容 1、強及選擇性強 2、平面傳器陣列聲源識別技術(含聲全息寬帶聲全息、Beamforming、反卷積Beamforming) 3、球面傳器陣列聲源識別技術(球Beamforming、反卷積球Beamforming) 4、其他新型聲源識別技術(基于壓縮感知、機器學習的陣列聲源識別技術) 研討會時間 2024年8月20日(周二)下午3:00-4:00 費用 免費 點擊這里,即可報名 如有任何問題,請聯系HBK (Hottinger Brüel & Kj?r) 中國市場部 ? 電郵:doris.yang@hbkworld.com ? 電話:021-61133674 ? 手機:13918703145 您還可以通過如下方式聯系我們,了解更多產品與應用詳情: 郵箱:cn.info@hbkworld.com 網址:www.bksv.com/zh 免費熱線電話:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00) 點擊這里,咨詢B&K產品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
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這份解決方案中詳細介紹了HBK多種先進的測試能力,包括傳器、加速度計、校準器、數據采集儀和分析軟件,以及它們在整車NVH測試、電機/動力總成系統分析、通過噪聲測試、源路徑貢獻分析(SPC)、噪聲源識別、結構動力學測試和座艙聲學測試等方面的應用。 傳感器與校準器 傳感器包括自由場傳器、高頻高聲壓級傳器、CCLD加速度計等,適合不同的測量頻率范圍、溫度范圍和動態范圍。 數據采集與分析模塊 提供了多通道測量能力,系統配置靈活,包括單模塊、機箱、分布式系統等。包括3056型高轉速與低頻輔助輸入模塊和3058型CAN Bus及CCLD輸入模塊,支持多種信號采集,如CAN信號、數字音頻信號等。通過IXXAI的CANbridge NT 420,可支持CAN FD信號。 軟件平臺 全新的BK Connect提供了從測試、分析到報告生成的軟件支持,具備實時監視和數據分析功能,以及符合最新國際標準的品質分析等。 汽車通過噪聲測試(Pass-by) 依據國際標準進行車外噪聲測量,支持從簡單到復雜的多車測試模式。測試數據通過LAN-XI機箱GPS同步,并可通過無線傳輸。符合最新國際標準的室內通過噪聲測試及源路徑貢獻分析。 源路徑貢獻分析(SPC) 幫助分析噪聲源和傳遞路徑對總噪聲的貢獻,如輪胎、發動機/電機、排氣等。BK Connect的SPC方法通過計算源貢獻而不是分解總聲音,提供更準確的模型驗證。 聲源識別系統 包括聲學攝像機用于實時噪聲源識別,球形陣列用于車內全空間360°成像,以及其他各種陣列形式。提供先進的成像算法,如寬帶聲全息品質參數成像等。適用于穩態和非穩態測量,操作簡便,可精確顯示聲源位置。
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培訓內容 介紹B&K在噪聲源識別領域的解決方案,包括平面Combo陣列、Acoustic Camera、手持式陣列、球形陣列等,及其在聲源定位、功率計算、聲源貢獻排序方面的應用案例。 展示B&K在噪聲源識別方面的技術發展以及近期的成像技術,例如統計最優近場聲全息(SONAH)、Refined Beamforming、Spherical beamforming和寬帶聲全息等。 點擊這里,立即報名! 培訓時間 5月7日(周二)10:00-11:30AM 培訓對象 負責測量和/或分析聲學振動信號的技術人員和工程師,或者對噪聲源識別方面感興趣的人員。您需要具備一些聲學術語的基本知識。 費用 免費 備注 具有振動噪聲相關專業知識背景 能夠使用手機或電腦上網,連通視頻和音頻 點擊這里,立即報名! 點擊查看2019年網絡課程時間表 如有任何問題,請聯系Brüel & Kj?r中國市場部 電郵:cnmarketing@bksv.com.cn 電話:021-61133678 手機:13761769113 已通過其他方式報名,并收到報名確認郵件的客戶,無需重復報名。 知乎 世界上最安靜的房間 | 在消聲室靜靜是種什么樣的體驗 | 國產大飛機C919 拍西瓜的科學依據 | 聲學界吉尼斯 | 最冷的樂器 | 特別燒錢的坑 還有這種操作? | 如何運用聲學知識幫助溝通障礙人群? 微信 都說索尼大法好,究竟好在哪? 振界第一玄學之品質 | 為何聲音聽起來“不舒服”?
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寬帶聲全息圖2

寬帶聲全息的最新內容

聲全息技術(Acoustic Holography) 適合對特定區域進行精細分析 陣列可貼近設備低至5 cm 能捕捉完整的聲場振幅和相位信息 擅長低頻噪聲源定位 ?? 升級應用:寬帶聲全息(WBH) HBK專利技術,只需一次測量和一次計算,就可以實現全頻帶的聲源成像,具有很高的空間分辨率,且在整個頻帶內都能獲得準確的聲功率估計。
點擊這里,即可報名 研討會內容 1、聲強及選擇性聲強 2、平面傳聲器陣列聲源識別技術(含聲全息寬帶聲全息、Beamforming、反卷積Beamforming) 3、球面傳聲器陣列聲源識別技術(球Beamforming、反卷積球Beamforming) 4、其他新型聲源識別技術(基于壓縮感知、機器學習的陣列聲源識別技術) 研討會時間
提供先進的成像算法,如寬帶聲全息、聲品質參數成像等。適用于穩態和非穩態測量,操作簡便,可精確顯示聲源位置。 風洞測量 使用高精度陣列傳聲器和優化的陣列設計,進行精細化波束形成和噪聲源識別,結合先進的互譜矩陣去噪方法,特別適合風洞環境下的測量。
</p><p><br></p><p>本文提出的寬帶聲全息(Wideband Holography, WBH)方法就是為了克服這一實際矛盾。只需在相對較短的距離內進行<strong>一次測量</strong>,就能獲得覆蓋<strong>全頻率范圍</strong>的單一結果,已申請為HBK專利技術。
噪聲源識別方式:波束形成、聲全息寬帶聲全息(專利) 通道數:18、36、60或84 尺寸:0.35-2.0m直徑 最大頻率: - 波束形成 36通道:6.0kHz(最大旁瓣級優于8dB) 60通道:8.0kHz(最大旁瓣級優于8dB) - 聲全息 36通道:1.5kHz 60通道:1.2kHz 手 持 式 陣 列 主要用途:機艙內、室內 手持式陣列的使用場景為離聲源近的聲場與狹小的空間
研究背景: 由于傳統材料的能量耗散較弱,低頻吸聲一直是研究人員面臨的一個具有挑戰性的課題。近年來,聲學超材料發展迅速,具有前所未有的優異低頻性能。已經設計了一系列亞波長厚度的超材料,以實現對低頻聲音的100%吸收。例如,由彈性膜和剛性盤組成的膜型超材料可以吸收某些頻率下幾乎所有的入射聲能,其厚度甚至比峰值吸收波長小兩個數量級。然而,由于薄膜柔軟,它很容易受到機械損傷。卷曲空間超材料是另一種重要的聲學超材料
摘要: 我們提出了一種由Mie諧振器和亥姆霍茲諧振器陣列組成的復合聲學超材料。這樣的設計實現了低頻區域的寬帶聲衰減。這種寬帶隔音效果可以用傳遞矩陣法和集總元模型來解釋。傳輸損耗和透射率具有較強的魯棒性,并進行了數值和實驗測試。通過復合設計,利用深亞波長結構,我們成功地實現了寬帶低頻聲衰減,在1250hz頻率范圍內阻擋了90%以上的入射聲能。我們的工作提供了一個設計范例,通過它來實現超常的低頻機載聲消聲
摘要: 降噪在許多工程應用中至關重要。實現降噪的一種方法是使用聲學超材料。 然而,傳統聲學超材料中,低頻降噪方面一直存在頻段固定、頻帶狹窄的問題。本研究將手風琴折紙作為側腔引入亥姆霍茲諧振腔,開發了一種具有可調諧和寬帶消聲能力的新型折紙聲學超材料(OBAM)。 本文通過理論、數值和實驗的方法對OBAM的聲衰減特性進行了廣泛的研究,并用傳輸損耗(TL)來量化OBAM
然而,對于穩態噪聲,有一種稱為寬帶聲全息的解決方案。對于寬帶聲全息,數據是在距被測設備10cm處的陣列(傳聲器之間平均間距的兩倍)處測得的,該陣列處于聲全息和波束形成的理想位置之間。然后數據將被導入到“陣列聲學后處理”應用程序,用于WBH計算。該專利算法可出色地估計低頻和高頻聲功率值。
陣列中的傳聲器排列間隔是不規則的,這樣就允許同一個陣列使用不同寬帶聲全息、統計優化聲全息和波束成形算法。正如Nikola所說:“這種新設備為我們帶來了執行測量的巨大優勢,并且數據采集系統簡單可靠。” 結 果 更易理解 相比過去使用的聲強探測技術,Gorenje現在可以比以前更快地測量和識別家用電器噪聲源。“測量的速度、可重復性和準確性大幅提高,”Nikola說。