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1. 研究目的与意义(文献综述)
在环境声学、室内声学及噪声与振动控制等领域内, 借助声频测量技术是获得第一手声学资料的基本手段。一个完整的声学测量系统通常由传感器、信号调理器以及信号采集、分析与显示系统等几部分构成。随着微机技术的进步,声学测量系统朝着数字化、自动化与实时化方向迅猛发展,由采集到的海量信息可以快速提取出各种不同的声学参量,用于满足各类声学工程的实际需要[1]。
声音与振动是两种时时刻刻存在、与人们的生活息息相关的物理现象。声音伴随着人们,但在环境中产生的不需要的声音即是噪声。噪声,又称无调声,是听起来人们有感觉不舒服的,有增杂感,并且妨害人们正常生活和工作的声音。从物理学观点看,是不同频率和不同强度声音的无规律杂乱组合,噪声污染属于物理性污染。噪声污染影响人们的正常工作、休息和身心健康,己经成为当代环境的主要污染源之一,与空气污染、水污染一起被公认为当代世界兰大公害[2,3]。根据发生噪声的性质可分为交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、生活噪声等。噪声污染一般是局部性的、区域性的,在环境中不会有残余物质存在,在污染源停止运转后,污染也就立即消失[4]。基于上述目的,人们开发出了应用于不同场合的噪声分析仪器或分析软件,通过对噪声的测量和分析,给出相应的噪声评价,为噪声的控制提供依据。
由于环境噪声是由多个声源的声辐射叠加而成,呈现多源宽频、非连续性与运动高度耦合的特征,测量起来非常困难[5],而传统的噪声测量仪器在复杂的噪声背景下出现了各种问题,从而需要高性能的噪声采集传声器和高速度的数据处理芯片来满足对噪声的实时测量[6]。随着科学技术的发展,噪声测量仪器经历了从传统单一测量功能的模拟声级计向噪声分析仪的发展过程。常用的噪声测量仪器有声级计、频谱分析仪、声级记录仪与磁带记录仪等[7]。
2. 研究的基本内容与方案
2.1研究内容
归纳和总结国内外用于声学测量的麦克风的发展趋势,研讨声学测量麦克风、普通咪头麦克风、mems麦克风将测量声压信号转化为电压信号的原理,归纳三种类型的声压测量麦克风对声压频率的测量范围,研究评价麦克风性能指标的基本方法,了解电压信号转化为声压信号的计算公式,学习labview软件,并使用labview编写测试程序实时显示测量声压信号,最终根据测试效果对麦克风选型加以分析。
2.2研究目标
3. 研究计划与安排
(1)归纳和总结国内外声学测量麦克风的发展趋势,英文翻译、文献阅读报告及开题报告;(第1周—第3周)
(2)掌握声学测量麦克风、普通咪头麦克风、mems麦克风将测量声压信号转化为电压信号的原理;(第4周—第5周)
(3)归纳和掌握三种类型的声压测量麦克风对声压频率的测量范围、评价麦克风的性能指标基本方法;(第6周—第7周)
4. 参考文献(12篇以上)
[1]赵松龄.声学测量技术20年[j].声学技术,2002(z1):52-54.
[2]刘德生.环境监测[m].北京:化学工业出版社,2001,228-235.
[3]赵良省.噪声与振动控制技术[m].北京:化学工业出版社,2005,1-2.
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