次声波传感器: 如何利用次声波

发布时间:2022-05-18 阅读量:2724 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

通过测定人和其他生物的某些器官发出的微弱次声的特性,可以了解人体或其他生物相应器官的活动情况。例如人们研制出的“次声波诊疗仪”可以检查人体器官工作是否正常。


次声波传感器


次声在军事上的应用,利用次声的强穿透性制造出能穿透坦克、装甲车的武器,次声武器——般只伤害人员,不会造成环境污染。
 
很多动物都可以发出次声波的,一般都是大型动物,有的动物甚至用次声波交流信息(交谈)。典型的例子如大象、长颈鹿。
 
次声波在大气中传播会引起空气的扰动,引起空气的压力、密度及空气质点的微小位移。知道这些微小的变化,就可获得次声波的许多参量。次声接收器就是测量感应这些变化,获得次声参量的仪器,最常用的是微气压计。微气压计是靠外界空气压力变化引起腔体内外压力不平衡而导致膜片变形,来测量次声波的。由于次声波的声压太小,只有几十到几百Pa的数量级,引起膜片变形太小,因此,不能利用机械的位移直接绘图的方法得到次声波形,而必须把这种机械的位移转化为电信号。
 
在海洋、地层等光和无线电波几乎“寸步难行”的领域,次声波却能出入自由。正因为它有这种特性,所以可以用来勘探埋藏在很深的矿藏,测定同温层中冷热空气团的分布,检查运转着的机器的隐患。还可以用来进行海啸、风暴、火山爆发、磁暴等自然现象的预报。高灵敏度的次声传感器,还可以用来监视火箭发射和核试验。目前,用这种方法已能“听”到1500公里外阿波罗宇宙飞船的火箭发射,也能测知5000公里外地震的发生。
 
研究自然次声的特性和产生机制,预测自然灾害性事件。例如台风和海浪摩擦产生的次声波,由于它的传播速度远快于台风移动速度,因此,人们利用一种叫“水母耳”的仪器,监测风暴发出的次声波,即可在风暴到来之前发出警报。利用类似方法,也可预报火山爆发、雷暴等自然灾害。 


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