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很明显,教室互动语音麦克风模块,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,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,教室互动语音麦克风解决方案,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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超声波技术的另一个有趣应用是工业过程控制。尽管许多工业过程(例如切削和加工)会产生大量可听噪声,教室互动语音麦克风参数,但它们也会产生包含丰富有用信息的超声频谱。例如一个快速旋转的钻头,它产生特定的声频和相应的泛音;在激光焊接中的热蒸发同样会发射---mhz范围的---声频率。数百khz范围内的特定光谱分量的幅度通常是很难测量的参数。使用---机的光学监控系统很常见,但通常需要复杂的数据处理来提取有价值的信息。光学麦克风的数据流更易于管理,分析也相对容易。
声学过程监测并不新鲜,但环境噪声会---地损害声学监测系统的预测性能。转向---声频率(300到900khz)可以使这种监测在统计上---,因为在这些频率下环境噪声---降低。
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问:什么是麦克风的谐波失真?
声频信号作用在麦克风振膜上,在输出端产生输入声频信号以外的谐波成分,称为谐波失真,一般要求谐波失真不能超过0.5% 。
问:麦克风的失真是怎样测试的?
麦克风的失真指标通常是通过,电声测试系统或者电声测试仪来测试的。
问:为什么麦克风的规格书当中很少有标定失真度的?
在实际测试中,我们发现,许多测试系统对麦克风失真指标测试识别,是实测频响曲线与标准的频响曲线比对以后做出来的。可是问题是,许多麦克风的频响曲线,承德教室互动语音麦克风,并不是按照标准的曲线来设计的而是根据客户的实际需要来设计的,这种根据客户实际需要设计的曲线,如果用标准曲线衡量,测试系统会做出错误的失真的判断。
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