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發布時間:2021-10-26 09:06  











聲納工作原理 聲波是觀察和測量的重要手段。有趣的是,英文“sound”一詞作為名詞是“聲”的意思,作為動詞就有“探測”的意思,可見聲與探測關系之緊密。 在水中進行觀察和測量,具有得天獨厚條件的只有聲波。這是由于其他探測手段的作用距離都很短,光在水中的穿透能力很有限,即使在清澈的海水中,人們也只能看到十幾米到幾十米內的物體;電磁波在水中也衰減太快,而且波長越短,損失越大,即使用大功率的低頻電磁波,也只能傳播幾十米。然而,聲波在水中傳播的衰減就小得多,低頻的聲波還可以穿透海底幾千米的地層,并且得到地層中的信息。除一些壓電晶體外,有一種陶瓷經外加電場作用一定時間后,其內部的小晶粒電矩會轉到電場方向上,把電場去掉后,電矩仍基本保持沿電場方向排列,因此使陶瓷表面出現極化電荷,從而具有壓電效應,這種陶瓷叫壓電陶瓷。在水中進行測量和觀察,至今還沒有發現比聲波更有效的手段。
超聲波傳感器的主要性能指標編輯超聲探頭的核心是其塑料外套或者金屬外套中的一塊壓電晶片。構成晶片的材料可以有許多種。晶片的大小,如直徑和厚度也各不相同,因此每個探頭的性能是不同的,我們使用前必須預先了解它的性能。
超聲波傳感器的主要性能指標編輯超聲探頭的核心是其塑料外套或者金屬外套中的一塊壓電晶片。構成晶片的材料可以有許多種。由于沒有直接從輸出的電壓信號取得采樣,前后級之間會產生跟隨誤差,精度不可能很高。晶片的大小,如直徑和厚度也各不相同,因此每個探頭的性能是不同的,我們使用前必須預先了解它的性能。