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聲納傳感器直接探測和識別水中的物體和水底的輪廓,聲納傳感器發(fā)出一個聲波信號,當遇到物體后會反射回來,依據(jù)反射時間及波型去計算它的距離及位置。超聲波傳感器是利用超聲波的特性研制而成的傳感器。
超聲波是一種振動頻率高于聲波的機械波,由換能晶片在電壓的激勵下發(fā)生振動產(chǎn)生的,具有頻率高、波長短、繞射現(xiàn)象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。聲納傳感器主要用于探測生物,比如用于探測水底有哪些生物,生物體形有多大等。經(jīng)常用于探測水怪的裝置就是聲納傳感器。
超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。超聲波碰到雜質或分界面會產(chǎn)生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產(chǎn)生多普勒效應。因此超聲波檢測廣泛應用在工業(yè)、國防、生物醫(yī)學等方面。
超聲波傳感器是利用超聲波的特性研制而成的傳感器。在工業(yè)方面,超聲波的典型應用是對金屬的無損探傷和超聲波測厚兩種。超聲波傳感器在醫(yī)學上的應用主要是診斷疾病,它已經(jīng)成為了臨床醫(yī)學中不可缺少的診斷方法。
目前某些數(shù)字或智能儀器已具有簡單手動B掃描功能,能示意性地顯示被檢工件的斷面圖像。隨著技術的進步,將會有實用化帶有探頭位置信息輸入的B掃描和C掃描功能,甚至可在便攜式儀器上實現(xiàn)相控陣的B掃描和C掃描成像,使探傷結果像醫(yī)用B超一樣直觀可見。 超聲探傷缺陷定性歷來是一個疑難問題,至今仍主要依賴于探傷人員的經(jīng)驗和分析判斷,準確性差。
現(xiàn)代人工智能學科的發(fā)展為實現(xiàn)儀器自動缺陷定性提供了可能。超聲波探頭運用模式識別技術和專家系統(tǒng),把大量已知缺陷的各種特征量輸入樣品庫,使儀器接受人的經(jīng)驗,并經(jīng)過學習后而具備自動缺陷定性的能力。