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基于频域的数字助听器中的啸叫检测与抑制何艳辉;梁维谦;董保帅;张浩【摘要】介绍了基于频域的数字助听器中的啸叫检测和抑制系统.用一种高效的时频域变换滤波器组,用相位和能量两个方面的信号特征检测去判定信号是否处于啸叫状态.对啸叫语音进行频域压制从而达到抑制并消除啸叫的效果.实验结果表明,此系统性能优良.【期刊名称】《电声技术》【年(卷),期】2012(036)008【总页数】4页(P39-42)【关键词】啸叫检测;反馈抑制;加权重叠相加【作者】何艳辉;梁维谦;董保帅;张浩【作者单位】清华大学微电子学研究所,北京100084;清华大学电子工程系,北京100084;清华大学电子工程系,北京100084;中国人民解放军总后勤部军需装备研究所,北京100010【正文语种】中文【中图分类】TN912.31 引言随着人口的老龄化,助听器市场不断扩大,且随着科技的发展,数字助听器将会取代传统的模拟助听器。
数字助听器可以很方便地实现现代数字信号处理的各种先进算法,其性能是传统模拟助听器所不能比拟的。
数字助听器也存在着一些棘手的问题,声反馈就是助听器使用中的主要问题之一。
数字助听器的基本功能是对语音信号的不同频率进行相应的动态范围压扩,即对语音信号中不同的频带进行不均等的放大,而这些不均等的增益系数的设定是在助听器验配过程中根据听力损伤者的听力损伤状况决定的。
然而,对于现阶段流行的开放耳(open fit)助听器而言,它不仅对输入信号进行放大,而且存在一个从扬声器到传声器的反馈环路;当放大与反馈同时出现在一个系统中时就有可能出现正反馈现象,它会导致系统的不稳定,反映在数字助听器中就是产生啸叫。
啸叫产生时,扬声器输出的信号在某一个频率单音产生高强度的震荡现象,使佩戴者产生不舒适感。
通常情况下由于助听器的传声器距离扬声器很近,因而产生啸叫的频带都位于高频带;根据前人文献中的实验总结,啸叫频率基本位于1 500 Hz以上[1];因此在频域啸叫检测时可以只针对此频率以上的频段进行检测,避免低频段被误检成啸叫。
南京大学的有源噪声控制研究——纪念沙家正先生邱小军【摘要】沙家正先生是中国有源噪声控制研究的开创者,著名声学家、南京大学教授.详细讲述了南京大学有源噪声控制的研究过程以及沙正明、沙家正、田静、邱小军、杨军、邵军等人所做的研究工作,尤其是沙老师对中国有源噪声控制所做的贡献.【期刊名称】《电声技术》【年(卷),期】2014(038)009【总页数】4页(P36-39)【关键词】有源噪声控制;管道有源消声器;有源抗噪声送话器【作者】邱小军【作者单位】南京大学声学研究所,江苏南京210093【正文语种】中文【中图分类】TN9721 引言中国有源噪声控制研究的开创者、著名声学家、南京大学教授、沙家正先生2014年5月14日在南京病逝,是中国声学界的重大损失。
作为先生的第一位博士研究生,我感到分外悲痛。
1992年,因为久慕先生的学术成就,我从北京大学转到南京大学声学研究所攻读博士学位,有幸在先生引导下,进入有源噪声控制研究领域。
毕业后留校,进入先生的课题组工作。
2001年,先生退休,我接下先生的衣钵。
从入门到现在,一晃20多年过去了,先生早年播种的有源控制研究的种子已从嫩芽经过茁壮成长进入开花结果阶段,正在拓展更广泛的应用领域。
目前,南京大学的有源控制研究水平在世界领先:课题组的研究人员应邀在世界级噪声大会做大会报告,并在南京大学和世界各地组织有源控制研讨会;课题组开发了迄今世界上最先进的多通道自适应有源控制器,已在全世界展开销售;课题组和世界各地的相关科研单位和相关企业建立了紧密的合作关系。
这一切都起源于先生在20世纪80年初的远见卓识。
本文梳理南京大学的有源控制研究,时间跨度从南京大学有源控制相关第一篇论文发表到2001年沙先生在南京大学退休,以此纪念沙先生,并探求本研究方向发展的规律。
2 有源噪声控制研究过程虽然有源噪声控制的思想早在1936就已被Lueg提出[1],且20世纪50年代在电子吸声器和变压器噪声控制方面有初步的尝试[2-3],但由于当时电子技术的水平和系统理论分析的缺乏,一直没有得到有效发展。
语音识别技术综述语音识别技术综述电子信息工程2010级1班郭珊珊【摘要】随着计算机处理能力的迅速提高,语音识别技术得到了飞速发展,该技术的发展和应用改变了人们的生产和生活方式,正逐步成为计算机处理技术中的关键技术。
语音技术的应用已经成为一个具有竞争性的新兴高技术产业。
【关键词】语音识别;语音识别原理;语音识别发展;产品语音识别是以语音为研究对象,通过语音信号处理和模式识别让机器人自动识别和理解人类口述的语言。
语音识别技术就是让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的命令或文本的高新技术。
1 语音识别的原理语音识别系统本质是一种模式识别系统,包括特征提取、模式匹配、参考模式库等三个基本单位元。
未知语音经过话筒变换成电信号后加载识别系统的输入端,首先经过预处理,再根据人的语音特点建立语音模型,对输入的语音信号进行分析,并抽取所需特征,在此基础上建立语音识别所需的模板。
计算机在识别过程中要根据语音识别的模型,将计算机中存放的语音模板与输入的语音信号的特征进行比较,根据一定的搜索和匹配策略,找出一系列最优的与输入语音匹配的模板。
然后根据此模板的定义,通过查表可给出计算机的识别结果。
这种最优的结果与特征的选择、语音模型的好坏、模板是否准确都有直接的关系。
2 语音识别系统的分类语音识别系统可以根据对输入语音的限制加以分类。
2.1从说话者与识别系统的相关性考虑可以将识别系统分为3类:(1)特定人语音识别系统:仅考虑对于专人的话音进行识别;(2)非特定人语音系统:识别的语音与人无关,通常要用大量不同人的语音数据库对识别系统进行学习;(3)多人的识别系统:通常能识别一组人的语音,或者成为特定组语音识别系统,该系统仅要求对要识别的那组人的语音进行训练。
2.2从说话的方式考虑也可以将识别系统分为3类:(1)孤立词语音识别系统:孤立词识别系统要求输入每个词后要停顿;(2)连接词语音识别系统:连接词输入系统要求对每个词都清楚发音,一些连音现象开始出现;(3)连续语音识别系统:连续语音输入是自然流利的连续语音输入,大量连音和变音会出现。
清华大学信息技术研究院语音和语言技术中心(CSLT)研究生管理条例∗——2009~2010学年度第17次中心主任会通过——_______________________________________________________________________________1、前言为了增强研究生(含联合培养研究生和博士后)研究工作的针对性、系统性和深入程度,按照学校、院(系)对研究生培养管理工作的最新要求,经过CSLT主任会研究讨论确定,制定本条例。
理论研究、技术研发和工程开发都是科研活动的重要组成部分,本中心的所有研究工作都围绕上述活动展开。
2、管理模式根据研究工作的特点,本中心采取目标管理与过程管理相结合的方式。
管理遵循下面的原则:y任务驱动:以任务的完成情况作为研究生工作的主要衡量标准。
要求在本中心(或联合机构)工作的时间,每周不少于40小时(导师确认的学习、调研、开发、活动等计入工作时间)。
在工作时,不得利用网络以任何形式进行与分配的任务无关的事情。
本中心实行作息打卡制度,以每周一到周五上午7点到晚上10点间为有效工作时间,周六、周日计算的有效工作时间不超过8小时。
y纪律严明:(1)研究生需要请假时,Email请假无效。
1天以内的请假,分别向所属实验室的负责老师请假。
2~5天的请假,先由所属实验室的负责老师准假,再由实验室主管副主任批准。
5天以上的请假,由校、院(系)批准。
所有请假必须事先以书面形式进行,表格见附件1。
急病假可后补,但须出具急诊证明及病假条;紧急事假须先电话或短信告知,主管老师认可批假后再休假,然后后补假条。
(2)研究生拟申请参加到企业的实习时,必须遵循的原则:所在实习单位应与清华大学签订相关协议;实习活动应经中心主管副主任批准。
如果研究生未经批准擅自参加实习活动,中心将视情节严重程度给予扣发补助、通报批评、上报学校开除学籍等不同形式处分。
y团队合作:研究生既要有合作的意识,又要实实在在地互相合作,互相帮助。
国家大剧院建筑声环境李国棋【摘要】介绍国家大剧院建筑声环境,描述隔声降噪措施与效果,阐述三个剧场声学设计与特点.【期刊名称】《演艺科技》【年(卷),期】2010(000)001【总页数】5页(P39-43)【关键词】国家大剧院;噪声;隔声降噪;混响时间;声学设计【作者】李国棋【作者单位】国家大剧院舞台技术部,北京 100031【正文语种】中文国家大剧院位于西长安街人民大会堂西侧,建筑师的设计理念是“城市中的剧场,剧场中的城市”,声学专家致力于打造“喧闹城市中的安静剧场,音质优美剧场构筑的艺术之城”。
为了使观众能在安静的环境中聆听优美的音乐,享受安静带来的舒适和高雅,安静成为国家大剧院首要考虑的问题,从设计、建设伊始就采取了很多创造安静、保证大剧院不受外界噪声干扰的措施。
地铁一号线作为北京人出行的重要交通线路,东西横贯北京城区。
而国家大剧院恰恰坐落在地铁一号线边旁。
在建设之初,地铁对大剧院震动和噪声的干扰问题,曾让设计者和使用者担心过,希望由地铁振动而引起的噪声级比剧场内允许的背景噪声级低3 dB。
地铁一号线距离大剧院外表壳体最近为160 m,到歌剧院外墙为220 m。
呼啸的地铁从天安门西站风弛而过,如果振动产生的噪音在40 dB~50 dB之间,就需要在剧院外部建隔振墙;如果振动大于50 dB,就必须对剧场结构和地铁进行必要的减振措施。
振动衰减的计算结果表明:在超过150 m的衰减后,地铁的振动和噪声不会对大剧院的演出产生影响。
竣工后试演出情况验证了当时的判断的正确性,工程上节省了投资,保证了工期。
依靠建筑壳体和四周的地下围墙,使大剧院被自然地保护起来。
使用高阻尼连接和钛金属板隔断噪声的干扰,使得壳体隔声量 Dn,w = 40 dB ==> Rw = 42 dB。
见图1。
为了进一步减少噪声,创造一个安静的声音环境,除了隔断外部噪声干扰以外,还针对观众厅内的噪声源进行了严格的控制。
例如:电梯竖井远离观众厅,并且在竖井内加装钢套;采取置换式座椅椅脚送风的空调方式,减小空调风口产生的噪声;观众座椅采用阻尼缓冲装置以减少座椅翻起的冲击噪声等等。
清华大学博士录取名单李士博,北京交通大学,2013年,脑机接口和生物信号处理;周斌,上海交通大学,2014年,系统建模与仿真;郑聪明,清华大学,2016年,工程机器人与智能机械;高凌,清华大学,2017年,仿真与计算方法;王芳,清华大学,2018年,海洋工程;刘丹丹,华中科技大学,2017年,电磁场与微波技术;张鹏,清华大学,2016年,网络与信息安全;赵武,清华大学,2016年,信息物理化系统;李小雁,天津大学,2017年,电力系统与控制;罗勇,清华大学,2017年,图像与视频技术;刘晓芳,清华大学,2018年,网络与信息安全;邓紫璐,清华大学,2015年,数据挖掘与大数据;胡益明,华中科技大学,2015年,光纤传感;吴维新,北京航空航天大学,2016年,自动控制;蔡家豪,清华大学,2015年,图像与图形学;陈玉凤,清华大学,2017年,信息系统;王志舟,中国科学院西安光学精密机械研究所,2017年,超精密精密制造;赵娟,清华大学,2016年,人机交互;林新华,清华大学,2015年,电磁兼容;孙野,东北大学,2016年,材料物理;刘超,华中科技大学,2017年,电子信息科学与技术;付雨芳,中国矿业大学,2017年,开采工程;张莎莎,清华大学,2016年,电子科学与技术;柳桂芳,清华大学,2015年,大数据分析;李明,清华大学,2017年,智能软件学;刘振芳,清华大学,2017年,人工智能;张娜,清华大学,2015年,网络与信息安全;周军,清华大学,2016年,计算机应用技术;徐冰,北京大学,2015年,计算物理学;陈超,清华大学,2018年,计算机视觉;邬宗昌,清华大学,2017年,智能计算机科学;杨杰,清华大学,2018年,石油工程;林晓静,清华大学,2015年,网络与信息系统;曹荣荣,清华大学,2016年,计算机视觉;张玉梅,清华大学,2015年,数据库系统;王立,清华大学,2017年,网络与多媒体技术;刘洪斌,清华大学,2015年,机器人与智能控制;刘海军,清华大学,2018年,声学与声像技术;吴丽,清华大学,2017年,软件工程;郭学伟,清华大学,2016年,微电子学与固体电子学;汤耀明,清华大学,2017年,计算机网络及物联网;王晓东,清华大学,2015年,科学计算;杨超,清华大学,2017年,计算机视觉技术;王萌妮,清华大学,2016年,。
TGP隧道地震波预报系统与技术刘云祯【摘要】隧道工程是铁路、公路和水利水电等大型项目中的重要工程,因地质条件不明造成隧道施工事故的危害是巨大的,加强隧道施工地质超前预报工作是非常必要的.国内外对隧道地震波超前预报技术已研究多年,笔者就这方面的现状及及问题进行了讨论,指出了TSP技术存在的不足,阐述了克服盲目性、提高科学预报的重要性,介绍了新开发的TGP隧道地震预报系统与技术及应用效果.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2009(033)002【总页数】8页(P170-177)【关键词】工程物探;地震方法;反射波;隧道管波;隧道围岩探测;TGP隧道地质超前预报系统;TSP隧道地质超前预报系统【作者】刘云祯【作者单位】北京市水电物探研究所,北京,100027【正文语种】中文【中图分类】P631.4随着我国基本建设规模的扩大,隧道工程已经成为铁路、公路和水利水电等大型项目中的重要工程。
隧道工程的重要性越来越显著,隧道工程的数量和长度明显增加,规模不断扩大。
因此隧道工程的安全施工和贯通,是不可回避的技术难题,也是工程物探工作者要完成的重要任务。
危及隧道工程施工的地质病害大致分为3类:①不良工程地质条件,诸如岩体的裂隙发育密集带、构造破碎带、岩溶发育带,以及人工采矿造成的不良地质条件和高地应力造成的危害等;②不良水文地质条件,诸如岩溶水、构造和裂隙水等;③不良环境条件,诸如有毒有害气体和强放射性的环境。
对于以上地质问题,在隧道工程的勘察设计阶段,已经投入大量的地质勘察工作,但是由于地质、地形条件的复杂性和相应勘察技术的现状水平,以及时间、经费等条件的限制,勘察阶段的地质资料一般难于达到施工阶段的精度要求。
国内外因地质条件不明造成隧道施工事故的教训是不少的,隧道施工事故的危害是巨大的,因此强调加强隧道施工地质超前预报工作是非常必要的。
我国隧道地震波超前预报技术的研究起始于20世纪的90年代,铁道部第一勘测设计院物探队提出“负视速度方法”,1992年7月,利用地震反射波方法对云台山隧道进行隧道超前预报,预报成果与开挖后的隧道左壁“破碎带”和“断层”的位置基本一致。
清华大学考研之科研成果及重点实验室汇总清华大学作为国内一流的综合性大学,一直以来都在科研领域有着卓越的成就。
在考研过程中,了解清华大学的科研成果以及重点实验室是非常重要的。
本文将为您汇总清华大学的科研成果和一些重点实验室的介绍。
一、科研成果1. 物理学领域清华大学物理学研究方面具有较高的水平,在光物理、凝聚态物理以及高能物理等方向上取得了重要突破。
例如,在光电子学领域,研究人员研发出了高效稳定的双曲线光学材料,为光电子技术的发展提供了关键支持。
此外,在精确测量和精确控制等方面的研究也取得了重要进展。
2. 计算机科学与技术领域清华大学的计算机科学与技术领域一直处于国内领先地位。
在人工智能领域,清华大学的研究团队在语音识别、图像识别、机器翻译等方面做出了许多重要贡献,引领了国内人工智能的发展方向。
此外,清华大学在计算机网络、分布式系统、数据库等领域的研究也取得了显著成果。
3. 材料科学与工程领域清华大学在材料科学与工程领域的研究也备受瞩目。
该学科的研究方向涵盖了新型材料的合成、材料性能的调控以及材料在能源、环境等领域的应用等。
具体来说,清华大学材料科学与工程实验室在钢铁熔化和精炼过程中的气体控制、新型电池材料的设计与开发等方面具有明显的优势。
二、重点实验室1. 清华大学国家重点实验室清华大学拥有多个国家重点实验室,其中包括国家重点实验室等一流实验室。
这些实验室在相关领域的科研研究、人才培养等方面发挥着重要作用。
例如,清华大学国家重点实验室在生物医学工程领域的研究方向非常突出,致力于开展生物医学器械的研制与应用。
2. 清华大学工程与应用科学学院清华大学工程与应用科学学院下设多个重点实验室,其中包括材料学、能源与环境科学、机械工程等方向的实验室。
这些实验室的研究方向紧跟国际前沿,成果丰硕。
例如,材料科学与工程实验室致力于新型材料的研发和应用,推动了相关领域科技的进步。
3. 清华大学信息科学与技术国家实验室清华大学信息科学与技术国家实验室是国内计算机科学与技术领域的重要实验室之一。
清华大学建筑学一级学科重要期刊目录
备注:国外建筑、规划、建筑技术类、社会学专业期刊和港澳台地区相关学会主办的学术期刊也属重要期刊。
2010年6月27日最新修订说明:
1.建筑学一级学科下属的博士研究生在学期间应在《建筑学一级学科重要期刊目录》和《中文核心期刊要目总览》收录的期刊上发表4篇与其研究方向相关的学术论文,
其中至少应有2篇论文发表在《建筑学一级学科重要期刊目录》收录的期刊上;
2.建筑学一级学科下属的硕士研究生在学期间应在《建筑学一级学科重要期刊目录》、《中文核心期刊要目总览》收录的期刊上发表1篇与其研究方向相关的学术论文;
或完成一篇达到发表水平和满足发表要求的论文。
中国著名科研院所名单编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(中国著名科研院所名单)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为中国著名科研院所名单的全部内容。
北方交通大学信息科学研究所北京科技大学矿业研究所北京林业大学林业研究所北京师范大学北京市辐射中心北京市计量科学研究所北京市农林科学院北京邮电大学北京自动化系统工程研究设计院大庆石油天然气地质研究所大庆石油学院石油天然气钻采工程研究所地质矿产部海洋地质研究所地质矿产部沈阳地质矿产研究所地质矿产部石油地质中心实验室地质矿产部水文地质工程地质研究所地质矿产部西安地质矿产研究所地质矿产部岩溶地质研究所地质矿产部郑州矿产综合利用研究所电力工业部电力科学研究院电力工业部武汉高压研究所电子工业部蚌埠接插件继电器研究所电子工业部长沙半导体设备研究所电子工业部电视电声研究所电子工业部东北微电子研究所电子工业部杭州计算机外部设备研究所电子工业部华北计算技术研究所电子工业部华东电子工程研究所电子工业部华东微电子技术研究所电子工业部南京电子技术工程研究所电子工业部平凉半导体专用设备研究所电子工业部上海微电机研究所电子工业部四川压电与声光技术研究所电子工业部天津电子材料研究所电子工业部西安导航技术研究所电子工业部中国电波传播研究所电子工业部中国西南电子设备研究所电子工业部中原电子技术研究所东北工学院干燥技术研究所东北工学院金属塑性加工与型钢生产技术研究所东北工学院设备诊断技术研究所东北工学院自动化所东北工学院自动化仪表与过程控制研究所东南大学电子学研究所东南大学建筑研究所东南大学无线电研究所东南大学运输工程研究所东南大学自动化研究所福建省热带作物科学研究所福建省三明市真菌研究所福建省亚热带植物研究所公安部第三研究所公安部交通管理研究所公安部上海消防科学研究所公安部四川消防科学研究所广播电影电视部广播科学研究所广东省广州市医药工业研究所广东省家禽科学研究所广东省农业科学院广西大学自动化研究所广西壮族自治区中医药研究所贵州省黔东南苗族侗族自治州农业科学研究所(简称黔东南州农科所)国家地震局地壳应力研究所国家地震局地质研究所国家地震局工程力学研究所国家海洋局第二海洋研究所国家海洋局第一海洋研究所国家海洋局海洋技术研究所国家建筑材料工业局北京玻璃钢研究设计院国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院国家建筑材料工业局人工晶体研究所国家建筑材料工业局咸阳非金属矿研究所国家建筑材料工业局中国建筑防水材料公司苏州研究设计所国家体育运动委员会昆明体育电子设备研究所国家医药管理局天津药物研究院国家重点化学工程联合实验室国内贸易部(原商业部)杭州茶叶加工研究所国内贸易部(原商业部)南京野生植物综合利用研究所国内贸易部(原商业部)无锡粮食科学研究设计院国内贸易部(原商业部)郑州粮食科学研究设计院国内贸易部物资流通技术研究所哈尔滨船舶工程学院合肥工业大学工业自动化研究所合肥工业大学计算机综合自动化研究所合肥工业大学能源研究所合肥工业大学预测与发展研究所河北省廊坊市农业科学研究所河北省水产研究所河南省农业科学院核工业北京地质研究院黑龙江省电力科学研究所黑龙江省农垦科学院黑龙江省中医研究院湖北省医药工业研究所湖南省煤炭科学研究所华东工学院华南热带作物科学研究院热带作物栽培研究所华西医科大学口腔医学院化学工业部北京化工研究院化学工业部科学技术研究总院化学工业部上海化工研究院化学工业部天津化工研究院化学工业部制碱工业研究所机械工业部北京机电研究所机械工业部成都电焊机研究所机械工业部兰州石油机械研究所机械工业部上海内燃机研究所机械工业部无锡油泵嘴研究所机械工业部西安电力电子技术研究所吉林省建筑材料工业设计研究院吉林省农业科学院吉林省医药工业研究所暨南大学生殖免疫研究中心建设部长沙建设机械研究院江苏省计算技术研究所江苏省冶金研究所江西省赣州地区畜牧研究所交通部海洋水下工程科学研究院交通部水运科学研究所兰州干旱气象研究所辽宁省建设计量测试技术研究所辽宁省沈阳变压器研究所辽宁省沈阳市园林科学研究所辽宁省药物研究所煤炭工业部煤炭科学技术信息研究所煤炭工业部煤炭科学研究总院上海分院煤炭工业部煤炭科学研究总院西安分院煤炭科学研究总院太原分院内蒙古自治区中蒙医研究所南京大学配位化学研究所南京大学天体物理研究室南开大学分子生物学研究所南开大学现代光学研究所农业部环境保护科研监测所青海省新能源研究所清华大学微电子学研究院山东省海洋水产研究所山东省科学院山东省农业科学院蔬菜研究所山西省农业科学院果树研究所陕西省农业科学院陕西省西安高压电器研究所上海交通大学大规模集成电路研究所上海交通大学光纤技术研究所上海交通大学水下工程研究所上海市计算技术研究所上海市农业科学院上海医科大学肝癌研究所上海医科大学手外科研究所首都钢铁总公司冶金研究所水利部长春机械研究所水利部牧区水利科学研究所水利部南京水文水资源研究所水利部西北水利科学研究所四川大学激光物理与化学研究所四川大学生物技术研究中心四川大学植物研究所四川省农业科学院天津大学信息与控制研究所天津市农业科学院铁道部上海铁路局科学技术研究所铁道部铁道建筑研究设计院同济大学卫生部北京老年医学研究所卫生部成都生物制品研究所温州市农业科学研究所武汉大学电波传播与空间物理研究所武汉大学环境影响评价研究所武汉大学深珞医学图像研究所武汉大学植物科学研究中心冶金工业部安全环保研究院冶金工业部长沙矿冶研究院冶金工业部国家黄金管理局长春黄金研究所冶金工业部洛阳耐火材料研究院冶金工业部武汉冶金建筑研究所宜昌测试技术研究所邮电部第三研究所邮电部第四研究所邮电部第一研究所邮电部数据通信技术研究所邮电部邮电科学研究所云南大学生态学与地植物学研究所云南省农业科学院园艺研究所云南省畜牧兽医科学研究所浙江大学高纯硅及硅烷国家重点实验室浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室浙江大学现代光学仪器国家重点实验室浙江省冶金研究所中国包装科研测试中心中国北方工业(集团)总公司昆明物理研究所中国北方工业(集团)总公司山西车用发动机研究所中国北方工业(集团)总公司陕西清华机电研究所中国北方工业(集团)总公司西安近代化学研究所中国北方工业(集团)总公司西安应用光学研究所中国北方工业(集团)总公司中国北方车辆研究所中国城市规划设计研究院中国船舶工业总公司船舶系统工程部中国船舶工业总公司广州船舶及海洋工程设计研究院中国船舶工业总公司上海船舶研究设计院中国船舶工业总公司中国舰船研究院中国地质科学院矿床地质研究所中国纺织总会纺织服装技术开发中心中国纺织总会上海市纺织科学研究院中国服装研究设计中心(中国天宫服装科技开发集团)中国航空附件研究所中国航空工业总公司0一一基地第一设计所中国航空工业总公司飞机强度研究所中国航空工业总公司贵州航空发动机研究所中国航空工业总公司洛阳电光设备研究所中国航空工业总公司南华动力机械研究所中国航空工业总公司沈阳飞机研究所中国航空工业总公司沈阳空气动力研究所中国航空工业总公司西安飞机设计研究所中国航空计算机技术研究所中国航空燃气涡轮研究所中国航空研究院中国航天标准化研究所中国航天工业总公司北京航天自动控制研究所中国航天工业总公司北京无线电测量研究所中国航天工业总公司北京信息与控制研究所中国航天工业总公司上海航天局新卫电子设备研究所中国航天工业总公司遥感设备研究所中国核动力研究设计院中国核工业总公司核工业第八研究所中国核工业总公司西南物理研究院中国环境科学研究院中国建设工程总公司中国建筑西南设计究院中国建设西南勘察设计院中国建筑材料科学研究院中国舰船研究院哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所中国舰船研究院杭州应用声学研究所中国舰船研究院江苏自动化研究所中国舰船研究院南京船舶雷达研究所中国舰船研究院上海船舶设备研究所中国舰船研究院天津航海仪器研究所中国舰船研究院武汉船用电力推进装置研究所中国舰船研究院扬州船用电子仪器研究所中国舰船研究院中国船舶及海洋工程设计研究院中国交通信息中心中国科学院北京天文台中国科学院长春地理研究所中国科学院长春应用化学研究所中国科学院成都计算机应用研究所中国科学院成都文献情报中心中国科学院大气物理研究所中国科学院地球物理研究所中国科学院动物研究所中国科学院工程热物理研究所中国科学院光电技术研究所中国科学院国家计划委员会自然资源综合考察委员会中国科学院和水利部西北水土保持研究所中国科学院。
070206 声学声学是研究媒质中机械波的产生、传播、接收和效应的物理学分支学科。
媒质包括各种状态的物质,可也可以是非弹性媒质;机械波是指质点运动变化的传播现象。
就该词的本义,系指任何与听觉有关的事物。
但依通常所用,其一系指物理学中关于声音的属性、产生学科;其二系指建筑物适合清晰地听讲话、听音乐的质量。
声音由物体(比如乐器)的振动而产生,通过空气传播到耳鼓,耳鼓也产生同率振动。
声音的高低(p 体振动的速度。
物体振动快就产生“高音”,振动慢就产生“低音”。
物体每秒钟的振动速率,叫做声音的“频率的响度(loudness)取决于振动的“振幅”。
比如,用力地用琴弓拉一根小提琴弦时,这根弦就大距离地向左右此产生强振动,发出一个响亮的声音;而轻轻地用琴弓拉一根弦时,这根弦仅仅小距离左右摆动,产生的振个轻柔的声音。
较小的乐器产生的振动较快,较大的乐器产生的振动较慢。
如双簧管的发音比它同类的大管要高。
同样琴的发音比大提琴高;按指的发音比空弦音高;小男孩的嗓音比成年男子的嗓音高等等。
制约音高的还有其如振动体的质量和张力。
总的说,较细的小提琴弦比较粗的振动快,发音也高;一根弦的发音会随着弦轴拧不同的乐器和人声会发出各种音质(quality)不同的声音,这是因为几乎所有的振动都是复合的。
如一小提琴弦不仅全长振动,各分段同时也在振动,根据分段各自不同的长度发音。
这些分段振动发出的音不易来,然而这些音都纳入了整体音响效果。
泛音列中的任何一个音(如G,D或B)的泛音的数目都是随八度增。
泛音的级数还可说明各泛音的频率与基音频率的比率。
如大字组“G”的频率是每秒钟振动96次,高音谱五泛音)的振动次数是5*96=480,即每秒钟振动480次。
声学是物理学中很早就得到发展的学科。
声音是自然界中非常普遍、直观的现象,它很早就被人们所认国还是古代希腊,对声音、特别是在音律方面都有相当的研究。
我国在3400多年以前的商代对乐器的制造和丰富的知识,以后在声音的产生、传播、乐器制造、乐律学以及建筑和生产技术中声学效应的应用等方面,的经验总结和卓越的发现和发明。
马大猷:大音希声■ 张泽华 常平马院士相片 ▲063的发展和展望》,提出了该学科的两个值得关注的发展方向:一是利用双耳定位原理对飞机定位的“声定位器”,二是语言声的频谱分析。
次年,随着“七七事变”的爆发,他向梅贻琦校长申请暂不出国参加抗战。
国难之际,中国更需要高精尖人才,梅校长经过深思熟虑,让他出国。
一年后,马大猷先生的名字在世界声学界崭露头角。
他所采取的简正频率分布的公式,被誉为世界声学史上“波动声学的一个基本公式”。
同年转到哈佛大学,参与“矩形室中声衰变的分析”研究。
1940年,年仅25岁的他获得哈佛大学博士学位,成为在哈佛大学300年的历史中,本科毕业生在两年时间内连续获得硕士和博士学位的唯一先例。
在此期间,他还取得了美国声学界瞩目的成就,确立了他在现代声学研究中的地位。
此时日寇铁蹄下的祖国山河破碎,国内工业基础薄弱,科研水平低,迫切需要各种人才复兴民族大业。
马大猷先生面临两种选择:一是留美搞科研,二是帮国民党政府在美国购买武器。
最终他选择并入西南联大的清华大学工学院任教,风尘仆仆地踏上了归国的旅程。
回国途中,他还不忘参观正在纽约开展的世界博览会,并特别注意了世界上最早的语言合成器——贝尔实验室“语言演示器”,“它比现在会说话的计算机差得远,但这个开始很重要,对后来语音计算机的发展影响也很大。
”他如是说。
他也没有错过盐湖城的摩门教堂。
这是一座在世界声学意义上有名的建筑,该教堂采用木结构,不用钉子,可容5000人,即便是讲坛上掉了一根针,后面的人都能听到。
这为他多年后主持北京人民大会堂的音响设计,埋下了伏笔。
大国声音 与秋水长天共色《建筑十书》是公元前一世纪罗马建筑师维特鲁威所写的最早建筑声学记载,古希腊剧场中利用共鸣缸和反射面以增加演出的音量等音响调节方法被记述其中。
在中世纪,欧洲教堂则通过采用大的内部空间和吸声系数低的墙面,产生长混响声,造成来自天堂声音的神秘的氛围。
到16世纪,中国著名的北京天坛皇穹宇,建有直径65米的回音壁,微弱的声音可以沿壁传播一二百米。
Journal of Sensor Technology and Application 传感器技术与应用, 2023, 11(2), 194-201 Published Online March 2023 in Hans. https:///journal/jsta https:///10.12677/jsta.2023.112021水声换能器研究现状与发展吴锐锋,王一博,胡童颖,崔廷放广州海洋地质调查局,广东 广州收稿日期:2023年1月3日;录用日期:2023年3月22日;发布日期:2023年3月31日摘要水声换能器在现代海洋军事与海洋资源开发中有着举足轻重的地位。
本文通过阐述水声换能器功能性材料技术、换能器、水听器技术取得的国内外领先成果和应用现状,最后对我国水声换能器的发展动态谈些认识与展望。
关键词水声换能器,水听器技术,发展动态Progress and Development of Underwater Acoustic TransducerRuifeng Wu, Yibo Wang, Tongying Hu, Tingfang CuiGuangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou GuangdongReceived: Jan. 3rd , 2023; accepted: Mar. 22nd , 2023; published: Mar. 31st , 2023AbstractUnderwater acoustic transducer plays a pivotal role in modern marine military and marine re-source development. This paper expounds the leading achievements and application status of un-derwater acoustic transducer functional material technology, transducer and hydrophone tech-nology at home and abroad, then give the development trends of underwater acoustic transducer.KeywordsUnderwater Acoustic Transducer, Hydrophone Technology, Development Trends吴锐锋等Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言当今世界各国积极发展海洋军事的战略中不难发现,探测安静型、隐形化目标,发展海洋装备从而加强海上防御能力,都是不可或缺的一部分。
科技部关于公布2017年创新人才推进计划入选名单的通知文章属性•【制定机关】科学技术部•【公布日期】2018.09.29•【文号】国科发政〔2018〕186号•【施行日期】2018.09.29•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科研机构与科技人员正文科技部关于公布2017年创新人才推进计划入选名单的通知国科发政〔2018〕186号各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门、直属机构,中央军委政治工作部干部局,各有关单位:根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2017年创新人才推进计划组织实施工作。
经申报推荐、形式审查、专家评议和公示等环节,确定323名中青年科技创新领军人才(附件1)、54个重点领域创新团队(附件2)、212名科技创新创业人才(附件3)和30个创新人才培养示范基地(附件4)入选2017年创新人才推进计划,现予以公布。
附件:1. 中青年科技创新领军人才入选名单2. 重点领域创新团队入选名单3. 科技创新创业人才入选名单4. 创新人才培养示范基地入选名单科技部2018年9月29日附件1中青年科技创新领军人才入选名单(323人)序号姓名所在单位1 丁士明中国科学院南京地理与湖泊研究所2 丁大志南京理工大学3 丁进良东北大学4 丁彬东华大学5 卜军上海交通大学6 于海军烟台药物研究所7 马丁北京大学8 马文会昆明理工大学9 马林中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心10 马晓华西安电子科技大学11 马曦中国农业大学12 王一国清华大学13 王平同济大学14 王业亮中国科学院物理研究所15 王永安中国人民解放军军事科学院军事医学研究院16 王亚韡中国科学院生态环境研究中心17 王延辉天津大学18 王军强北京积水潭医院19 王志荣南京工业大学20 王灿清华大学21 王昊宁夏医科大学23 王建强清华大学24 王树荣浙江大学25 王战辉中国农业大学26 王俊贤中国科学技术大学27 王亮中国科学院自动化研究所28 王勇中国科学院深海科学与工程研究所29 王振波黑龙江省工业技术研究院30 王晓东华北电力大学31 王晓雪中国科学院南海海洋研究所32 王浩国家纳米科学中心33 王海斌中国科学院声学研究所34 王海鹏西北工业大学35 王海滨厦门大学36 王维中国科学院过程工程研究所37 王强斌中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所38 王瑞春长飞光纤光缆股份有限公司39 王新兵上海交通大学40 王福吉大连理工大学41 王磊复旦大学42 井立强黑龙江大学43 车静中国科学院昆明动物研究所44 仇子龙中国科学院上海生命科学研究院45 尹双凤湖南大学46 孔炜北京大学47 邓洪新四川大学48 邓乾春中国农业科学院油料作物研究所50 石磊通富微电子股份有限公司51 卢小玲广西医科大学52 卢明辉南京大学53 卢洁首都医科大学宣武医院54 卢湖川大连理工大学55 卢新根中国科学院工程热物理研究所56 田丰中国科学院软件研究所57 田军同济大学58 史帅星北京矿冶科技集团有限公司59 史国华中国科学院苏州生物医学工程技术研究所60 白志山华东理工大学61 他得安复旦大学62 冯世进同济大学63 冯雪浙江清华长三角研究院64 兰小中西藏农牧学院65 兰恒星长安大学66 邢孟道西安电子科技大学67 吕卫锋北京航空航天大学68 朱孝勇江苏大学69 朱锦涛华中科技大学70 乔宇中国科学院深圳先进技术研究院71 刘永斌内蒙古自治区农牧业科学院72 刘光毅中国移动通信集团公司73 刘全有中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院74 刘红星中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院75 刘青山南京信息工程大学76 刘怡首都医科大学附属北京口腔医院77 刘学波陕西功能食品工程中心有限公司78 刘宗浩大连融科储能技术发展有限公司79 刘建国南京大学昆山创新研究院80 刘勇中国海洋大学81 刘健华华南农业大学82 刘海鹏厦门大学83 刘润天津大学84 刘智攀复旦大学85 刘颍中国科学院国家空间科学中心86 刘磊清华大学87 江洁北京航空航天大学88 汤琳湖南大学89 安太成广东工业大学90 许琛琦中国科学院上海生命科学研究院91 孙大军哈尔滨工程大学92 孙华东中国电力科学研究院有限公司93 孙阳中国科学院物理研究所94 孙良丹安徽医科大学95 孙晓明北京化工大学96 孙强中国科学院上海生命科学研究院97 纪杰中国科学技术大学98 麦海强中山大学99 严守升青峰医药集团有限公司100 李一博华中农业大学101 李云河中国农业科学院植物保护研究所102 李水清清华大学103 李先锋中国科学院大连化学物理研究所104 李志波青岛科技大学105 李邵军中国科学院武汉岩土力学研究所106 李欣竹中国工程物理研究院流体物理研究所107 李建峰西北有色金属研究院108 李春保南京农业大学109 李春雷石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司110 李砚硕宁波大学111 李剑华东理工大学112 李亮清华大学113 李美成华北电力大学114 李海涛北京跟踪与通信技术研究所115 李彩霞公安部物证鉴定中心116 李鸿一渤海大学117 李朝晖中山大学118 李斌华中农业大学119 杨四海南京大学120 杨仕贵浙江大学医学院附属第一医院121 杨必胜武汉大学122 杨茂君清华大学123 杨莉北京大学第一医院124 杨晓春东北大学125 杨越超山东农业大学126 连运河晨光生物科技集团股份有限公司127 步文博华东师范大学128 肖飞中国人民解放军海军工程大学129 肖伯律中国科学院金属研究所130 吴文传清华大学131 吴永红中国科学院南京土壤研究所132 吴克辉中国科学院物理研究所133 吴迪深圳市大疆创新科技有限公司134 吴信中国科学院亚热带农业生态研究所135 吴晓宏哈尔滨工业大学136 吴健华东师范大学137 吴蓓丽中国科学院上海药物研究所138 岑小波成都华西海圻医药科技有限公司139 何卫锋中国人民解放军空军工程大学140 何珂清华大学141 余学斌复旦大学142 余贵珍北京航空航天大学143 谷延锋哈尔滨工业大学144 狄增峰中国科学院上海微系统与信息技术研究所145 沈其龙中国科学院上海有机化学研究所146 沈锡辉西北农林科技大学147 宋宇飞北京化工大学148 张大伟上海理工大学149 张小红武汉大学150 张凤山山东华泰纸业股份有限公司151 张文明上海交通大学152 张文菊中国农业科学院农业资源与农业区划研究所153 张立宪哈尔滨工业大学154 张达北京矿冶科技集团有限公司155 张志辉吉林大学156 张希承武汉大学157 张杰鹏中山大学158 张卓然南京航空航天大学159 张忠华中国农业科学院160 张怡福建农林大学161 张建华上海大学162 张拴宏中国地质科学院地质力学研究所163 张峰中国检验检疫科学研究院164 张铁锐华中师范大学165 张爱华南京医科大学166 张娟中交第一公路勘察设计研究院有限公司167 张朝阳浙江大学168 张锋复旦大学169 张雷中国科学院上海生命科学研究院170 张鹏杰上海交通大学171 陈小前中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院172 陈弓南开大学173 陈发明中国人民解放军第四军医大学174 陈刚上海外高桥造船有限公司175 陈华伟北京航空航天大学176 陈芳中国农业大学177 陈卓贵州大学178 陈厚早中国医学科学院基础医学研究所179 陈勇辉上海微电子装备(集团)股份有限公司180 陈海山南京信息工程大学181 陈瑞润哈尔滨工业大学182 邵长伟中国水产科学研究院黄海水产研究所183 邵宗平南京工业大学184 范一中中国科学院紫金山天文台185 范大明江南大学186 范金燕上海交通大学187 范衡宇浙江大学188 林天歆中山大学189 林道辉浙江大学190 尚敬中车株洲电力机车研究所有限公司191 易凡山东大学192 罗志斌中国林业科学研究院林业研究所193 罗克明西南大学194 罗俊航中山大学195 罗海文北京科技大学196 金石东南大学197 周子龙中南大学198 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复杂代谢系统的整合合成生物学研究团队王成树中国科学院上海生命科学研究院4 网络空间内容安全技术及应用创新团队王丽宏国家计算机网络与信息安全管理中心5 金属结构材料环境损伤与控制创新团队王俭秋中国科学院金属研究所6 岩浆作用与成矿创新团队王焰中国科学院广州地球化学研究所7 神经化学分析与调控创新团队毛兰群中国科学院化学研究所8 土壤环境污染控制与生态修复创新团队仇荣亮中山大学9 大陆架划界技术创新团队方银霞国家海洋局第二海洋研究所10 水工岩石力学与库坝安全创新团队卢文波武汉大学11 对流层与中层大气相互作用研究创新团队田文寿兰州大学12 水土流失过程与生态调控创新团队史志华华中农业大学13 先进超导材料及磁体应用技术创新团队冯勇西北有色金属研究院14 新能源发电调度运行技术创新团队刘纯中国电力科学研究院有限公司15 减数分裂与精子健康创新团队刘默芳中国科学院上海生命科学研究院16 发动机燃烧基础研究创新团队齐飞上海交通大学17 天基探测与应用技术创新团队江碧涛中国人民解放军61646部队18 轨道交通空气动力与碰撞安全技术创新团队许平中南大学19 北方旱地耕作制度创新团队孙占祥辽宁省农业科学院20 风险评估与污染修复创新团队孙红文南开大学21 石油化工过程智能制造杜文莉华东理工大学22 中科院北斗导航卫星研制创新团队李国通上海微小卫星工程中心23 纳米材料化工创新团队李春忠华东理工大学24 煤炭智能化无人开采创新团队李首滨天地科技股份有限公司25 海上交通安全与空间信息技术创新团队李颖大连海事大学26 渗水地膜杂粮旱作高产技术创新团队杨三维山西省农业科学院农业资源与经济研究所27 地球化学分析方法创新团队杨岳衡中国科学院地质与地球物理研究所28 基于靶标的创新药物研究创新团队杨波浙江大学29 大气污染的环境与气候效应创新团队宋宇北京大学30 微纳信息材料与器件创新团队宋宏伟吉林大学31 先进惯性仪表与系统技术-光纤陀螺及应用技术团队宋凝芳北京航空航天大学32 肿瘤复发转移的分子机制和靶向干预创新团队张志谦北京肿瘤医院33 航空铝合金板张力拉伸装备技术研究创新团队张超中国重型机械研究院股份公司34 干喷湿纺高性能碳纤维产业化及应用技术研究创新团队陈秋飞中复神鹰碳纤维有限责任公司35 对地观测传感网与智慧城市创新团队陈能成武汉大学36 三峡库区面源污染防控创新团队陈新平西南大学37 烧伤救治研究领域创新团队罗高兴中国人民解放军第三军医大学38 高效能源转换与存储无机材料创新团队赵文俞武汉理工大学39 家禽遗传育种创新团队赵桂苹中国农业科学院北京畜牧兽医研究所40 含氮多环类药性化合物库构建及其创新药物研究柳红中国科学院上海药物研究所41 星载合成孔径雷达禹卫东中国科学院电子学研究所42 寒区旱区环境变化与季风气候创新团队侯书贵南京大学43 无机膜创新团队顾学红南京工业大学44 下一代互联网创新团队徐明伟清华大学45 谷物食品组分与物性研究徐学明江南大学46 安全高效作物基因组编辑创新团队高彩霞中国科学院遗传与发育生物学研究所47 复杂地海环境电波传播与散射创新团队郭立新西安电子科技大学48 中药生态农业创新团队郭兰萍中国中医科学院49 超低功耗智能器件及电路技术创新团队黄如北京大学50 人工微结构材料光声调控创新团队彭茹雯南京大学51 人工光合成太阳能燃料创新团队韩洪宪中国科学院大连化学物理研究所52 智能决策与协同控制创新团队鲁仁全广东工业大学53 电磁能武器技术创新团队鲁军勇中国人民解放军海军工程大学54 畜禽消化道健康与养殖生态安全创新团队谭支良中国科学院亚热带农业生态研究所附件3科技创新创业人才入选名单(212个)序号姓名所在企业1 丁俊洋山东省寿光蔬菜产业集团有限公司2 丁锐北京智充科技有限公司3 丁毅诺力智能装备股份有限公司4 于德翔青岛特锐德电气股份有限公司5 万龙哈尔滨万洲焊接技术有限公司6 王仁鸿美瑞新材料股份有限公司7 王文礼福建八马茶业有限公司8 王仕锐成都医云科技有限公司9 王有治成都硅宝科技股份有限公司10 王刚甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司11 王宇翔北京航天宏图信息技术股份有限公司12 王阳鲲鹏通讯(昆山)有限公司13 王志刚济南海能仪器股份有限公司14 王轰蓬莱京鲁渔业有限公司15 王贤文江门市优巨新材料有限公司16 王珣上海龙创汽车设计股份有限公司17 王海波珠海国佳新材股份有限公司18 王彬江苏稻源微电子有限公司19 王野纳恩博(常州)科技有限公司20 王维东深圳市赢合科技股份有限公司21 王喜英三盟科技股份有限公司22 王群长春永固科技有限公司23 王馨新野鼎泰高科精工科技有限公司24 方海洲珠海亿胜生物制药有限公司25 方毅浙江每日互动网络科技股份有限公司26 方曙光江苏微康生物科技有限公司27 尹向阳广州金升阳科技有限公司28 邓泽平湖南华腾制药有限公司29 石峥映南京拓控信息科技股份有限公司30 田刚印北京中航智科技有限公司31 白小青苏州爱科博瑞电源技术有限责任公司32 白慧宾中绿环保科技股份有限公司33 冯仲科北京环球森林科技有限公司34 邢国良内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司35 吕仕铭苏州世名科技股份有限公司36 吕名礼上海华维节水灌溉股份有限公司37 吕鸿图昆山纳诺新材料科技有限公司38 朱兴明深圳市汇川技术股份有限公司39 任晋生江苏先声药业有限公司40 刘天文软通动力信息技术(集团)有限公司41 刘东淄博银仕来纺织有限公司42 刘至寻营创三征(营口)精细化工有限公司43 刘虎军深圳市联建光电股份有限公司44 刘国耀南京科远自动化集团股份有限公司45 刘建芳常州高凯精密机械有限公司46 刘海明北京航天恒丰科技股份有限公司47 刘喜荣湖南新合新生物医药有限公司48 刘锋广州帝奇医药技术有限公司49 齐俊桐一飞智控(天津)科技有限公司50 江浩然恒银金融科技股份有限公司51 江铭福福州日兴水产食品有限公司52 安旭苏州斯莱克精密设备股份有限公司53 阮江军武汉黉门电工科技有限公司54 孙占标山东三华利机械科技有限公司55 孙立新北京佰才邦技术有限公司56 孙武文长春博瑞农牧集团股份有限公司57 严建林四川达威科技股份有限公司58 苏农广东三浦车库股份有限公司59 苏恩本基蛋生物科技股份有限公司60 苏道一广东曼克维通信科技有限公司61 李卫国广西田园生化股份有限公司62 李志刚武汉帝尔激光科技股份有限公司63 李完小湖南航天环宇通信科技股份有限公司64 李宏彦河南龙旺钢化真空玻璃有限公司65 李国勇黑龙江特通电气股份有限公司66 李忠湛江国联水产开发股份有限公司67 李泽晨赛赫智能设备(上海)股份有限公司68 李洪谊沈阳通用机器人技术股份有限公司69 李振斌江苏华信新材料股份有限公司70 李晔福建仙芝楼生物科技有限公司71 李海周深圳市兆威机电有限公司72 李晶世熠网络科技(上海)有限公司73 李锋上海致远绿色能源股份有限公司74 杨茂义吉林省金塔实业(集团)股份有限公司75 肖必祥北京华农伟业种子科技有限公司76 吴丰礼广东拓斯达科技股份有限公司77 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复杂曲面构件的超声虚拟声源阵列成像甘勇; 陈尧; 石文泽; 陈果; 卢超【期刊名称】《《应用声学》》【年(卷),期】2019(038)002【总页数】6页(P173-178)【关键词】曲面构件; 超声成像; 虚拟源; 双层界面【作者】甘勇; 陈尧; 石文泽; 陈果; 卢超【作者单位】南昌航空大学无损检测技术教育部重点实验室南昌 330063; 中国科学院声学研究所声场声信息国家重点实验室北京 100190; 上饶师范学院上饶334000【正文语种】中文【中图分类】TH878.20 引言超声成像技术具有检测灵敏度高、缺陷显示直观、检测速率快等优点,已被广泛应用于航空航天、石油船舶、汽车电力等工业领域[1−2]。
在检测复杂曲面构件时,为保证耦合质量,通常采用楔块或水浸等耦合方式进行检测,声束在耦合介质和被测构件组成的双层介质中传播,以单介质声速为基础的传统成像方法难以适用。
在双层介质中,声波在界面处的折射使声束的传播速度和方向发生变化。
当界面形状复杂时,声速在水平和竖直方向上均发生变化,声波经由界面到达缺陷的发生时间难以准确测定,造成图像上缺陷位置严重失真,影响缺陷的定位和定量[3]。
针对双层介质中缺陷成像问题,目前广泛认可的方法为合成孔径聚焦技术(Synthetic aperture focusing technique, SAFT)与射线追踪(Ray tracing method,RTM)相结合的复合成像技术[4]。
根据Snell 定律或者Fermat 定理,RTM 能够准确求得声束在各层介质之间的折射角和传播路径,进一步求得信号缺陷回波的发生时间,再通过SAFT 技术中的延时叠加算法进行聚焦成像,最终将缺陷回波位置准确地呈现在超声图像中[5−6]。
此外,RTM还可以与全聚焦技术(Total focusing method, TFM)相结合,进一步提升超声图像的分辨率和信噪比[7−9]。
虽然对界面的形状没有限制,但此类方法使用迭代运算求解界面上折射点,计算开销大,降低了SAFT和TFM 成像效率[10],这一不足严重限制了这类方法在分层介质成像中的进一步应用。
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