Laboratorum teledetekcji. Sensory akustyczne. płk dr hab. inż. Mateusz Pasternak

Podobne dokumenty
Laboratorum teledetekcji. Sensory akustyczne. ppłk dr inż. Mateusz Pasternak

SYSTEMY ROZPOZNANIA POLA WALKI

SPIS TREŚCI. Od Autora. Wykaz ważniejszych oznaczeń. 1. Wstęp 1_. 2. Fale i układy akustyczne Drgania układów mechanicznych 49. Literatura..

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Przetworniki elektroakustyczne

Przykładowe poziomy natężenia dźwięków występujących w środowisku człowieka: 0 db - próg słyszalności 10 db - szept 35 db - cicha muzyka 45 db -

Lekcja 3. Temat: Mikrofony budowa, podział, zastosowanie, parametry

Zjawisko piezoelektryczne 1. Wstęp

Właściwości optyczne kryształów

Ultradźwięki i ich zastosowania wykład ZAGADNIENIA

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki)

DIAGNOSTYKA MASZYN POMIARY

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z PODSTAW ZASTOSOWAŃ ULTRADŹWIĘKÓW W MEDYCYNIE (wyłącznie do celów dydaktycznych zakaz rozpowszechniania)

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego

Wykład 12 Technologia na urządzenia mobilne. Mgr inż. Łukasz Kirchner

PIEZOELEKTRYKI I PIROELEKTRYKI. Krajewski Krzysztof

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera.

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

(zwane również sensorami)

Mikrofony.... czyli jakie wyróżniamy rodzaje i co to takiego...

Laboratorium Półprzewodniki, Dielektryki i Magnetyki

Mateusz Pasternak Warszawa 2005

Spis treści. 1. Wprowadzenie 15. Wstęp Definicja pomiaru i terminów z nim związanych Podstawowe pojęcia 19

5. Przetworniki drgań

Pole elektromagnetyczne. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie.

Głośniki i słuchawki

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera

Metoda prądów wirowych

Ruch falowy. Parametry: Długość Częstotliwość Prędkość. Częstotliwość i częstość kołowa MICHAŁ MARZANTOWICZ

BADANIE PODŁUŻNYCH FAL DŹWIĘKOWYCH W PRĘTACH

i elementy z półprzewodników homogenicznych część II

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych

Technika Nagłaśniania

Superkardioidalny, kierunkowy, pojemnościowy mikrofon elektretowy

Zakresy częstotliwości instrumentów

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Ćwiczenie nr 15 TEMAT: Badanie tłumienia dźwięku w wodzie. 1. Teoria

Materiał do tematu: Piezoelektryczne czujniki ciśnienia. piezoelektryczny

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

Widmo fal elektromagnetycznych

Ćwiczenie 25. Interferencja fal akustycznych

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Temat ćwiczenia. Pomiary drgań

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 900

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

FALE DŹWIĘKOWE. fale podłużne. Acos sin

Grafen materiał XXI wieku!?

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

PRZETWORNIKI POMIAROWE

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Parametry elektroakustyczne głośników pożarowych

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

Wprowadzenie do optyki nieliniowej

Laboratorium. Techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej. Ćwiczenie 4. Badanie właściwości przetworników ultradźwiękowych

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

Laboratorium akustoelektroniki: Sensory gazu z Akustyczną Falą Powierzchniową

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

Przetworniki elektroakustyczne. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

DRGANIA W BUDOWNICTWIE. POMIARY ORAZ OKREŚLANIE WPŁYWU DRGAŃ NA OBIEKTY I LUDZI - PRZYKŁADY

Pomiar przemieszczeń i prędkości liniowych i kątowych

Pomiary drogi (przemieszczenia) i kąta [5]

LIGA klasa 2 - styczeń 2017

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Różnorodne zjawiska w rezonatorze Fala stojąca modu TEM m,n

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne.

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

Klasyfikacja ze względu na konstrukcję

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Laboratorium Półprzewodniki, Dielektryki i Magnetyki

Typy, rodzaje i charakterystyki

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

POMIARY AKUSTYCZNE 1. WSTĘP

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

O różnych urządzeniach elektrycznych

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Dźwięk w muzyce europejskiej

Transkrypt:

Laboratorum teledetekcji Sensory akustyczne płk dr hab. inż. Mateusz Pasternak 22 683 76 67 mpasternak@wat.edu.pl http://mpasternak.wel.wat.edu.pl/

najprostsze źródła dźwięku

minimalne długości fal -10 gazy 3,4 10 m -9 ciecze 1,5 10 m -9 ciała stałe 5 10 m -7 gazy 3,4 10 m -6 ciecze 1,5 10 m -6 ciała stałe 5 10 m -2 gazy 2 10 m ciecze 0,1 m ciała stałe 0,3 m gazy 20 m ciecze 100 m ciała stałe 300 m częstotliwość Debye a infradźwięki dźwięki ultradźwięki hiperdźwięki 1GHz 16 khz 16 Hz 0 Hz metody generacji i detekcji przetworniki piezoelektryczne, elektrostrykcyjne głośniki, piszczałki, lasery, przetworniki termiczne piezoelektryczne, elektrostrykcyjne mikrofony głośniki, układy mechaniczne mikrofony detonacje układy mechaniczne sejsmometry f max = v 3 3N 4πV N/V liczba atomów na jednostkę objętości Widmo dźwięku

czujnik (sensor) def. Czujnikiem akustycznym nazywa się układ fizyczny, w którym pod wpływem oddziaływań akustycznych ze strony obiektu badanego zachodzą zjawiska dające się wykorzystać jako źródła informacji o tym obiekcie Podstawowe parametry czułość liniowość impedancja wyjściowa charakterystyka częstotliwościowa charakterystyka kierunowa min. odstęp poziomu sygnału od szumu zakres dynamiczny wrażliwość na pola zakłócające

Częstotliwości najniższe - sejsmometria S metody pomiaru - mechaniczne - elektromechaniczne - optoelektroniczne - akustoelektroniczne N

Profilowanie infradźwiękowe

MIKROFONY detekcja częstotliwości słyszalnych (akustycznych) magnetoelektryczny pojemnościowy elektretowy węglowy wartości orientacyjne czułość [mv/µbar] pasmo [khz] impedancja [MΩ] poziom zniekształceń węglowe 1 50 0,2-3 0,001 wysoki pojemnościowe 0,5 10 0,01-20 100 b. niski elektretowe 0,5 10 0,01-20 1000 b. niski piezoelektryczne 0,2 2 > 20 1000 niski magnetoelektryczne 0,05 1 0,03-15 0,0001 niski

Podstawowe rodzaje charakterystyk izotropowa subkardioidalna kardioidalna superkardioidalna hiperkardioidalna dwukierunkowa kierunkowa Zależność charakterystyki od częstotliwości

Szyki detektorów

Przykłady zastosowań szyków detektorów Wykrywanie i rozpoznawanie pojazdów Detekcja snajperów

Wykrywanie i rozpoznawanie obiektów latających

Metody generacji i detekcji nieodwracalne - termiczne - optyczne odwracalne - elektrostatyczne pojemnościowe piezoelektryczne elektrostrykcyjne - elektromagnetyczne - magnetoelektryczne - magnetyczne piezomagnetyczne magnetostrykcyjne z indukcją prądów wirowych

PIEZOELEKTRYCZNOŚĆ F = 0 F 0 F 0 F = 0 Proste zjawisko piezoelektryczne F 0 F 0 Zachodzi też zjawisko odwrotne!

Piezoelektryki SiO 2 LiNbO 3 LiTaO 3 BaTiO 3 SrTiO 3 KNbO 3 KNaC 4 H 4 O 6 4H 2 O Pb(ZrTi)O 3 czyli PZT Deformacje są proporcjonalne do natężenia pola elektrycznego moduł piezoelektryczny d S = d E Przykładowe wartości modułu piezoelektrycznego dla kwarcu d 2,3 10 12 [C/N] dla PZT d ~1000 10 12 [C/N] słaby piezoelektryk silny piezoelektryk

Przykładowe sposoby drgań płytek piezoelektrycznych (Kazis) drgania grubościowe podłużne drgania wzdłużne b h b h a a,b h a a b,h drgania ścinające drgania radialne h b h a a,b h a

Czujniki wielkości mechanicznych u d dt v d dt a

Czujniki gazu

QCM

Wzór Sauerbraya f = 2nf 2 0 m A ρ µ k k f 0 częstotliwość podstawowa nieobciążonego rezonatora, n numer owertonu, m - zmiana masy warstwy chemoczułej spowodowana sorpcją cząstek A - powierzchnia rezonatora ρ k - gęstość kwarcu µ k - moduł ścinania dla kwarcu.

Stosunek koncentracji par w fazie stałej do koncentracji w fazie gazowej jest stały K=const wysokie stężenie cząstek w otoczeniu duża liczba cząstek wchłoniętych duża masa warstwy chemoczułej niższe stężenie cząstek w otoczeniu niższa liczba cząstek wchłoniętych niższa masa warstwy chemoczułej

OH P4V O n CF 3 CF 3 OH CF 3 CF 3 SXFA Si CF 3 CF 3 CF 3 CF CF3 3 CF 3 CH 3 O CF 3 O OH CF 3 n OH O FPOL O O Si O Si O CH 3 SXPH n CH 3 (CH ) 2 12 PVTD O O OH n F F n O F F F F F F PECH O F m CH CL 2 PIB O O O n CH CL 2 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 F ZDOL n n

Ewolucja przetwornik fal objętościowych => przetwornik fal powierzchniowych (IDT) przetwornik IDT - międzypalczasty

Zasada działania czujnika gazu z AFP miernik częstotliwości warstwa chemoczuła AFP wykrywany gaz

Wzór Aulda v v h 4µ λ+µ v P v 2 2 R R = ρ vr + Y ρ 2 vr Z R 4 R R λ+ 2µ y= 0 h - grubość warstwy ρ - gęstość warstwy λ i µ stałe Lamé dla warstwy P R gęstość mocy fali Rayleigha, v R prędkość fali Rayleigha (składowa poprzeczna = 0).

tor pomiarowy substancja chemoczuła AFP f wy tor odniesienia

Możliwa jest także detekcja zakażeń

Elektroniczne nosy

E-nos AFP 1 AFP 0 AFP 2 PE FDP UAiZD AFP N Warstwy chemoczułe reagują na obecność konkretnych gazów lub wielkości równania LSER cechy gazów

Zastosowanie chromatografii gazowej

Z-nos dozowanie zawór pułapka dozowanie zawór pułapka pompa He detektor z AFP pompa He detektor z AFP