时差法测声速的优缺点

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时差法优点是消除了温度对检测的影响,测量精度高,广泛被使用; 缺点利用超声波随流速而发生偏移,而反映的流速。

从物理学的角度来看,声波属于声音的类别,是机械波中的一种,人类能听见的声波,频率范围为16Hz至20KHz。若声波的频率低于16Hz时就叫做次声波,如果高于20KHz,我们则称为超声波声波。超声波因为其最低频率大约等于人的最高听觉频率而得名。

超声波方向性能好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测量距离和速度、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。声波按原理划分,可以分为检测超声和功率超声。在医学、军事、工农业上有很多的应用。

声波是物体作机械振动,传播能量的一种形式,所谓振动是指物质的质点在其平衡位置附近进行的往返运动。比如,鼓面经敲击后,鼓面上下振动,振动状态通过空气,液体或者固体向周围传播,就产生声波。高于20KHZ频率的声波。

人类是听不见的,人们把其叫做超声。超声和可听见声其实是是一致的,它们的主要特点都是一种机械振动,是能量的传播形式。不同点是超声频率高,波长短,在一定范围内,直线传播具有优良的束射性和方向性,目前腹部超声成象所用的频率范围在2MHZ到5MHz之间。

最常用的为3NHZ到3.5MHz(质点每秒振动1次为1Hz,1MHz=10^6Hz,即每秒振动达100万次)超声波频率高波长短,具有较好的方向性,能穿透不透明物质,超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术就是利用这一特性而做成。

超声成像是利用超声波呈现不透明物内部形象的技术。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦在不透明试样上,从试样透出的超声波携带了被照部位的信息(如对声波的反射、吸收和散射的能力),经声透镜汇聚在压电接收器上,所得电信号输入放大器。

利用扫描系统可把不透明试样的形象显示在荧光屏上。上述装置称为超声显微镜。超声成像技术已在医疗检查方面获得普遍应用,在微电子器件制造业中用来对大规模集成电路进行检查,在材料科学中用来显示合金中不同组分的区域和晶粒间界等。

声全息术是利用超声波的干涉原理记录和重现不透明物的立体图像的声成像技术,其原理与光波的全息术基本相同,只是记录手段不同而已(见全息术)。用同一超声信号源激励两个放置在液体中的换能器,它们分别发射两束相干的超声波。

一束透过被研究的物体后成为物波,另一束作为参考波。物波和参考波在液面上相干叠加形成声全息图,用激光束照射声全息图,利用激光在声全息图上反射时产生的衍射效应而获得物的重现像,通常用摄像机和电视机作实时观察。

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