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語音傳感器的軍事應用:
聲傳感器的大優(yōu)點是分辨率高,已被廣泛應用于地面?zhèn)鞲衅鱾刹毂O(jiān)視系統(tǒng)。若果運動的目標是人,則不僅能直接聽到聲音,而且能在語音的基礎上辨認出人的國籍、身份和談話內(nèi)容;如果移動的目標是車輛,則可以根據(jù)聲音判斷車輛的種類。一種可以懸掛在一棵樹上的名為“聲學浮標”的裝置,可以探測300~400米的距離,接近人的聽覺范圍。
聲學傳感器在醫(yī)學中的應用:
纖維傳聲器具有對磁場的天然抗干擾能力,可用于 MRI成像的通信,是患者和醫(yī)生之間能夠在 MRI掃描時進行交流的傳聲器。
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音效傳感器的生活應用:
聲響檢測器:除了對門戶的入口控制外,還可以用來監(jiān)視者出現(xiàn)的區(qū)域。它的顯著優(yōu)點是可以用來識別引起報警的原因。
另外,聲音傳感器已經(jīng)廣泛應用于汽車防盜、航空探測等領域,對聲納系統(tǒng)的改進起到了很大的作用。各種聲控開關也大放異彩。聲控電視是日本研發(fā)的,它能儲存兩個人的聲控電視,包括通電、頻道轉(zhuǎn)換、顏色變換、關機等,都能通過語音指令來控制。
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語音是聲波的常用名稱。這類聲波的頻率范圍從1 Hz到數(shù)萬赫茲,而人類聽覺的上限是20 kHz (20,000 Hz)。
從根本上說,我們聽到的聲音傳感器是由聲波產(chǎn)生的機械振動構(gòu)成的,而且為了聽出聲音,它需要通過空氣、液體或固體傳播的介質(zhì)。
語音傳感器
另外,實際的聲音不一定是像單音符等連續(xù)頻率的聲波,但是可能是由機械振動、噪聲甚至像一樣的單個聲音脈沖所產(chǎn)生的聲波。
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聲頻傳感器包括輸入傳感器,把一個聲音轉(zhuǎn)換成電信號,例如一個麥克風,輸出執(zhí)行器,把電信號重新變成聲音,比如揚聲器。
人們往往認為,聲音在人耳可探測到的頻率范圍內(nèi)能打開20 Hz到20 kHz (典型的揚聲器頻率響應)(但聲音也可能超出這些范圍。
語音傳感器還能探測到聲波和振動,這是一種叫做infra-sound的很低的頻率,直到被稱為超聲波的極高頻率。但要使一個聲音傳感器能夠檢測或產(chǎn)生“聲音”,我們首先要知道什么是聲音。
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什么是相噪聲?
理想的正弦波信號在頻域上表現(xiàn)為單譜線,除主信號外,還包括若干離散譜線,它們是隨機的幅相和相位,在正常信號的左右兩側(cè)都是邊帶調(diào)制。信號在頻域內(nèi)全部不穩(wěn)定度之和表現(xiàn)為載波兩側(cè)的噪聲邊帶,邊帶噪聲是與信號功率相關的噪聲功率的間接測量指標。
邊帶噪聲可表示為 FM邊帶噪聲和 FM邊帶噪聲。多數(shù)被相位噪聲測試系統(tǒng)測量信號的邊帶功率與 FM邊帶功率相比都非常小,因此,對大多數(shù)信號測量的邊帶噪聲都是調(diào)頻邊帶噪聲(即相位噪聲也稱單邊帶噪聲)。
這是指在1 Hz帶寬內(nèi),相位調(diào)制邊的功率與信號總功率之比,單位為 dBc/Hz。邊帶噪聲是信號/上帶噪聲的相位和幅值噪聲的總和,通常當調(diào)幅噪聲遠小于相位噪聲時(小于10 dB),頻譜儀上讀出的邊帶噪聲即為相噪聲。
環(huán)境溫度290 K時,基底噪聲功率為-174 dBm/Hz。因為相位噪聲和調(diào)幅噪聲對熱噪聲的貢獻相等,因此相位噪聲的貢獻為-177 dBm/Hz,比熱噪聲低3 dB。如較小的載波功率,如-20 dBm,則相位噪聲僅i限于-157 dBc/Hz (-177 dBm/Hz-(-20 dBm))。下面的表格為載波功率和相位噪聲的極限值對應表。
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