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麦克风技术对于超声测量领域的应用---有吸引力,例如无损检测。多年来,在不引起损坏的情况下确定组件机械完整性的方法在各个行业中一直是---的。对于制造过程中的控制或在役缺陷评估和监控等目的,录播系统麦克风优势,在过程中---测试对象是不合适的。此类检查对于、航空航天和汽车行业以及建筑行业尤其重要,因为材料故障会危及人身安全。在所有这些行业中,对坚固和轻质结构的需求导致近年来采用纤维增强复合材料,尤其是碳纤维复合材料。与金属相比,它们通常具有复杂的层状结构,具有各向---的材料特性和需要---识别的各种可能的缺陷类型。因此,开发适用于这些材料的无损检测技术,允许高度自动化以节省成本并提高检测速度。如上所述,高谐振换能器在脉冲检测期间会振荡多个周期,导致“死区”显着增加,因此无法进行缺陷检测。xarion目前正致力于使用其光学麦克风技术进行单面无损测试其优点是无共振响应和---减少的死区。
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很明显,质子与隧道管孔的意外碰撞可能导致重大损坏。准直系统通过具有小间隙尺寸的准直器钳口保护隧道管孔。在受控条件下,各种不同的金属合金在专门的材料测试中被故意用质子束轰击,以评估它们的---性。目标容器发射到周围隧道空气中的声压级可以与冲击损坏相关联,录播系统麦克风品牌,是一种有用的诊断工具。加速质子的轫致辐射会导致---的环境,损害传统传感器的功能。将光学传感器头放置在靠近撞击位置的位置,并使用160米长的光纤连接到远程激光和检测单元,可以进行测量15。
总而言之,无膜光学麦克风技术现在正在展示其在多种不同应用中的实用性。广泛的工作频率范围、高灵敏度和毫米大小的传感器尺寸相结合,使该技术成为用于空气和液体声学计量的传统传感器的替代品。
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全向性麦克风:磁性、陶瓷和驻极体式麦克风都是全向性麦克风,即等量接受各方向的声音。目前,驻极体式麦克风被广泛应用于声学领域,它是采用一种绝缘的性极化材料制成。声音进入麦克风,声波的疏密变化引起带负电的薄金属膜片振动,录播系统麦克风解决方案,随即将声能转变为机械能,珠海录播系统麦克风,膜片振动在驻机体上产生压力,传递至驻极体后板。驻极体后板和膜片底部都与场效应晶体管前置放大器相连并有一终端通向外部。当膜片振动时,膜片和驻极体后板间的距离和空间发生改变,产生电压,通过固定在麦克风上的场效应晶体管,将机械能转变为电能,再通过终端传到放大器。驻极体式麦克风频响宽,灵敏度高且---,而膜片是它运动的部分。
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