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全自动滤水器, 是指在该点所研究的方向上,单位时间内通过与指定方向垂直的单位面积的声能量的平均值。可见声强是个矢量, 。实际应用中,感兴趣的是瞬时声强的时间平均值 ,它等于某一点的瞬时声压和相应的瞬时质点速度乘积的平均值,即 ・ 式中
———为某质点的瞬时速度在声传播方向 的分量;
———为该点同一时刻的瞬时声压
;———取声波周期的整数倍。
全自动滤水器是很容易测量的,但质点速度的测量就困难了。人们探索了一个方法,使用两个特性一致的声压传声器组成声强计的传感器,能较容易地实现声强的测量。的压力梯度近似等于 个传声器测得的声压相减后除以上 ,即得 个传声器连线中点的声压值 近似等于 ,所以,声强在 方向的分量为 上式说明了声强测量的程序:把来自声压传声器的信号 和 相减后送入积分器,得到 ,另一方面把 和 相加后得到,****把 和 送入乘法器。输出信号中的直流成分正比于声强在 方向上分量对时间平均的近似值,运算过程中的增益常数由煤质密度和两个传声器距离 确定,原理方框图见图 。
全自动滤水器的装置方框图 要求声强 的频谱密度,可对式 作傅里叶变换,得 式中 互功率谱密度; ———其虚数部分, 、分别为 、 的傅里叶变换,表示其共轭复数。由上所述,我们可以用 个性能相同的声压传声器、加法器、减法器、积分器、乘法器等组成声强计,直接进行声强测量。或者用双通道 分析后计算。测量声强的用处是很多的。
全自动滤水器由于声强是一个矢量,因此声强测量可用来鉴别声源和判定它的方位,可以画出声源附近声能流动的路线,可以研究材料吸声系数随入射角度的变化,可以不需要特殊声学环境,甚至在有背景噪声的情况下,只要将包围声源的包络面上的声强矢量作积分,就能求出声源的声功率,见图 。