声学成像仪的工作原理主要基于传声器阵列技术和信号处理算法。
首先,声学成像仪配备了一组有序排列的传声器(麦克风)阵列。这些传声器能够同时接收来自空间中不同位置的声音信号。
当声音传播到传声器阵列时,由于声源与各个传声器之间的距离不同,声音到达每个传声器的时间会存在微小的差异,这个时间差被称为“时间延迟"。同时,声音到达不同传声器时的相位也可能有所不同。
通过测量和分析这些时间延迟和相位差,结合声音在空气中传播的速度等信息,利用特定的算法就能够计算出声源的大致位置。
在获得声源位置信息后,进一步对声音的强度进行测量和分析。然后,将声源的位置和强度等数据通过图像处理技术转化为可视化的图像。
在图像中,通常用不同的颜色、亮度或图案来表示声音的强度和分布,从而直观地呈现出声源的位置、形状以及声音的传播和辐射情况。
例如,如果是检测气体泄漏,泄漏点发出的声音被传声器阵列捕捉,经过计算和处理后,在成像仪的屏幕上会显示出一个明显的亮点或热点,代表泄漏位置以及泄漏声音的强度。
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