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- 2023-08-03 01:46:38
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很明显,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,以评估它们的稳健性。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恶劣的环境,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,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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虽然无膜光学麦克风不太可能在音乐录音室中特别有用,但在很多情况下它可以极大地帮助传统的声学计量。由于该传感器与1550nm单模光纤耦合,因此全光传感器头不受强电磁干扰的影响,这是电容式声学传感器或压电换能器是无能为力的。例如,思正一家电力公司正在使用XARION的传感器来测量高压输电线发出的电晕噪声:光学传感器安装在距离承载380,000V的电缆仅30厘米的位置。
另一个部署了光学换能器的苛刻实验环境是欧洲核子研究中心的超级质子同步(大型强子对撞机的)的声学监测。在这里,在隧道中安装了两个传感器,以研究质子撞击对粒子准直器钳口材料的损伤。由于大型强子对撞机中的质子速度极快,非常接近光速,它们的能量目前达到6.5TeV(~1μJ),而且由于许多质子束同时在环中运动,总能量能量超过100兆焦耳。
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通常介质的折射率变化是非常小的,在标准条件下(室温、环境压力),如果压力变化1Pa,嵌入式麦克风制造商,空气的折射率变化约3×10-9。然而,从声学的角度来看,1Pa的交变压力(~1×10-5的环境压力)已经相当响亮了,嵌入式麦克风采购,它大致相当于有人在几厘米的近距离内对着你的耳朵大喊大叫。因此,麦克风需要解析远低于1Pa的压力。事实上,无膜光学麦克风可以实现令人印象深刻的压力解析能力。可以检测到低于10–14的折射率变化,对应于小至1μPa的压力变化(化为1-Hz带宽)。
麦克风真正的好处在于其他地方。因为它的镜子是如此的小而坚硬,它们的机械共振几乎对测量没有影响,基于此原理的麦克风可以在从次声(从大约5Hz开始)到1MHz的频率范围内都具有非常平坦的频率响应。此外,无膜光学麦克风不仅可以在空气中使用,还可以在液体中使用。而且因为水的折射率比空气的折射率高出很多(约1,000倍,与真空中相比),这非常有助于补偿灵敏度的损失。在水或其他液体中使用时,换能器可在高达50MHz的频率下工作。另一个有趣的特性是光学麦克风的脉冲响应,因为无惯性传感器能够更好地成像狄拉克脉冲(非常尖锐的时间尖峰)。
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