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基于加速度计的参数测量

发布时间:2013/2/26 21:03:07 访问次数:780

    之前的研究口3得到一种通过KA5M0380R运用阻抗和加速度计测量LAT设备参数的方法。虽然这种方法很好,能得到所有典型换能器参数的一组值,但此法也不是没有问题。在这些问题中,最重要的是换能器分割振动对测量加速度的影响。分割振动模式会产生与SSP模型不符的阻抗和加速度响应。这可以从图13和图14中看出。将这种测量分析和曲线拟合的方法运用到这两个图的例子中,分析被限制在250Hz及以下,这个选择是因为分割振动发生在300Hz以上。缺少经验的使用者会不知道如何做出选择,错误的选择会导致曲线拟合得到不准确的SSP值。此处的问题在于由换能器工作在一定频率之上的非线性特性产生的操作误差,这是用曲线拟合法来确定SSP涮量参数值很普遍的问题。
    此法还有另外的一个问题,即窗中空气质量的值(与表2中Swim和Swi相关)难以用加速度和阻抗值有效确定,这是由于空气质量作为一个质量项被计算到M中。
    基于Klippel的参数测量
    传统的基于Klippel的参数测量依赖于同步监测的电压(被施加的)、电流和换能器偏移。为了后期测量,换能器偏移用激光监测系统监测,此系统发射激光束到换能器的振膜上,方向与振膜中心轴在同一条直线上。在LAT设备上实施这样的监测是十分困难的,因为激光难以与中心轴平行,测量时,激光束要穿过多个音盆和换能器的一个驱动系统。

                    

    之前的研究口3得到一种通过KA5M0380R运用阻抗和加速度计测量LAT设备参数的方法。虽然这种方法很好,能得到所有典型换能器参数的一组值,但此法也不是没有问题。在这些问题中,最重要的是换能器分割振动对测量加速度的影响。分割振动模式会产生与SSP模型不符的阻抗和加速度响应。这可以从图13和图14中看出。将这种测量分析和曲线拟合的方法运用到这两个图的例子中,分析被限制在250Hz及以下,这个选择是因为分割振动发生在300Hz以上。缺少经验的使用者会不知道如何做出选择,错误的选择会导致曲线拟合得到不准确的SSP值。此处的问题在于由换能器工作在一定频率之上的非线性特性产生的操作误差,这是用曲线拟合法来确定SSP涮量参数值很普遍的问题。
    此法还有另外的一个问题,即窗中空气质量的值(与表2中Swim和Swi相关)难以用加速度和阻抗值有效确定,这是由于空气质量作为一个质量项被计算到M中。
    基于Klippel的参数测量
    传统的基于Klippel的参数测量依赖于同步监测的电压(被施加的)、电流和换能器偏移。为了后期测量,换能器偏移用激光监测系统监测,此系统发射激光束到换能器的振膜上,方向与振膜中心轴在同一条直线上。在LAT设备上实施这样的监测是十分困难的,因为激光难以与中心轴平行,测量时,激光束要穿过多个音盆和换能器的一个驱动系统。

                    

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2-26基于加速度计的参数测量

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