声全息是利用计算机记录声波并将其排列成可视图案的过程。声场可以通过三维(3D)图像建模来重建其结构。测量乐器、飞机、潜艇和汽车内饰表面辐射的声场,以研究设计如何影响声音传播。两种基本类型是近场和远场声全息。
使用麦克风或水听器收集数据,但有时可以设置麦克风阵列来同时监测声源周围的声压。计算机处理这些数据,以可视化的形式重建声场。时间数据与特定频率相关联,以创建一组具有代表性的全息图,这些全息图根据其传播特性分解为波。声源通过反向计算进行计算,因此可以使用每个声波分析声场。。
近场声全息术用于定位来自相对较近声源的声音。多个麦克风排列成矩形配置,水平和垂直间隔。测量最大和最小频率的半波长,这取决于麦克风的间距和阵列的大小。可以从测量的声源计算声强,但只能评估平行于测量表面的波传播。声全息技术也仅限于测试高频声音。。
一种被称为近场聚焦的处理技术形成波束,在麦克风周围产生球形声波。当测量的空间分辨率等于聚焦水平或处于更高频率时,测量的空间分辨率会得到提高。近场三维全息术可以与计算机上的其他模拟技术相结合,并通过适当的聚焦,可用于测量低频至中频声音。
在远场声全息中,全息图是由远离声源收集的数据产生的。分辨率仅限于测量半波长。这种限制只能通过在更近的范围内测量声音来补偿。
声全息涉及测量声压。它可以解释各种声学参考、已知以特定频率振动的表面以及声音信号的各种特征。数据也可以从不同的地方采集,例如在车辆中,然后使用数据采集软件将数据拼接在一起,为声波分析创建更大的图像。
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