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什么是聲像設(shè)備,聲像資料司法鑒定執(zhí)業(yè)分類規(guī)定

下圖是幾款聲學(xué)相機(jī)的外觀圖片 , 我們暫且以A/B/C命名:看完會(huì)發(fā)現(xiàn)這些聲學(xué)相機(jī)中間都有一個(gè)小型攝像機(jī)模組 , 但也有小伙伴可能會(huì)有疑問 , A設(shè)備陣型明顯是螺旋陣 , B、C看起來不像???是什么陣型呢?其實(shí)都是螺旋陣 , 只是采用了不同的設(shè)計(jì)參數(shù)產(chǎn)生的而已 , 看看下圖想必各位就一目了然了 , 下圖分別展示了A/B/C陣列的設(shè)計(jì)方式 。
什么設(shè)備可以進(jìn)行聲源定位?

什么是聲像設(shè)備,聲像資料司法鑒定執(zhí)業(yè)分類規(guī)定


感謝邀請(qǐng)!在回答這個(gè)問題之前 , 我們首先需要搞清楚 , 聲源定位的原理是什么?實(shí)際上聲源定位的方法眾多 , 下文提到的聲源定位僅指通過陣列波束形成被動(dòng)聲源定位 。對(duì)于大部分基于波束形成的聲源定位系統(tǒng) , 其實(shí)現(xiàn)流程一般都有如下所示的幾個(gè)步驟:聲源定位流程在聲源定位流程中 , 計(jì)算出陣列的波束圖之后 , 一般還有兩步:1)尋找波束峰值——也就是搜尋主瓣的峰值 , 因?yàn)橹靼辏ㄗ罡叩男∩椒澹┓逯荡藭r(shí)對(duì)應(yīng)的空間角度是聲源的方向 , 可以從而獲得聲源方向信息 。
2)空間位置映射——計(jì)算出來聲源方向后 , 根據(jù)陣列的已知位置信息進(jìn)行空間映射即可計(jì)算出聲源的相對(duì)位置 ??梢钥闯?nbsp;, 整個(gè)聲源定位的核心步驟是前兩步 , 因?yàn)橹靼晁鶎?duì)應(yīng)的空間角度的準(zhǔn)確性直接決定了聲源定位系統(tǒng)的精度 。正向我們前面所說的 , 主瓣寬度越窄 , 相對(duì)旁瓣越高 , 此時(shí)定位的精度則越高 , 抗干擾性越強(qiáng) 。正是基于這個(gè)道理 , 我們常見的聲源定位系統(tǒng)的陣型一般都會(huì)選擇大孔徑的均勻陣 , 這是提升聲源定位系統(tǒng)精度最簡單粗暴的方法 , 因?yàn)檫@樣合成的波束主瓣又高又窄 。
因此在常見的聲源定位系統(tǒng)中 , 主瓣寬度(3dB寬度)往往會(huì)被作為很重要的系統(tǒng)指標(biāo) 。下圖展示了日常生活中的幾種聲源定位系統(tǒng) , 可以看出這些系統(tǒng)大多采用簡單粗暴的均勻線列陣或是平面陣 , 而且尺寸都比較大(潛艇的舷側(cè)陣聲吶可長達(dá)數(shù)十米) 。聲學(xué)相機(jī)——又名聲相(像)儀 , 是利用聲傳感器陣列測量一定范圍內(nèi)的聲場分布的專用設(shè)備 。
可用于測量物體發(fā)出的聲音的位置和聲音輻射的狀態(tài) , 將采集的聲音以彩色等高線圖譜的方式可視化呈現(xiàn)在屏幕上 , 有效的測量聲場分布 , 聲場圖與可見光的視頻圖像完美疊加 , 形成類似于熱影像儀對(duì)物體溫度的探測 。這里我們主要講講目前國內(nèi)外主流的陣型——螺旋陣 。下圖是幾款聲學(xué)相機(jī)的外觀圖片 , 我們暫且以A/B/C命名:看完會(huì)發(fā)現(xiàn)這些聲學(xué)相機(jī)中間都有一個(gè)小型攝像機(jī)模組 , 但也有小伙伴可能會(huì)有疑問 , A設(shè)備陣型明顯是螺旋陣 , B、C看起來不像???是什么陣型呢?其實(shí)都是螺旋陣 , 只是采用了不同的設(shè)計(jì)參數(shù)產(chǎn)生的而已 , 看看下圖想必各位就一目了然了 , 下圖分別展示了A/B/C陣列的設(shè)計(jì)方式 。
圖中藍(lán)色的點(diǎn)是陣元的位置 , 可以看出三款聲學(xué)相機(jī)雖然外觀差異很大 , 但從陣型設(shè)計(jì)角度來看 , 仍然是完全遵循螺旋陣的設(shè)計(jì)規(guī)范的 , 只是所選的參數(shù)不同而已 。由此我們可以看出 , 以螺旋陣為代表的非均勻陣列 , 確實(shí)是目前絕大多數(shù)聲學(xué)相機(jī)廠家所選擇的設(shè)計(jì)規(guī)范 , 這也決定了聲學(xué)相機(jī)的外觀 。彩色等高圖譜這個(gè)詞聽起來一定很耳熟吧 , 等高圖譜?沒錯(cuò) , 就是我們前幾篇所介紹的陣列采用波束形成技術(shù)計(jì)算的波束圖投影到二維平面上所形成的等高線圖 。

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