声学成像仪,也称为“声学相机”或“声像仪”,是一种将麦克风阵列(数十个甚至上百个高性能麦克风传感器)与光学相机相结合的设备。它通过先进的波束形成算法,处理麦克风采集到的声压和相位信息,计算出声音在空间中的分布,并将结果以彩色等高线图的形式实时叠加在可见光图像或视频上。
其核心技术是波束形成 算法。
阵列信号处理:设备上的多个麦克风同时接收来自空间不同位置的声音信号。由于声源到每个麦克风的距离不同,声音到达各麦克风的时间会有微小的延迟(相位差)。
计算与聚焦:处理器通过算法对这些延迟进行补偿和计算,相当于在空间中形成一个虚拟的“拾音焦点”。系统可以扫描整个空间,判断声音主要来自哪个方向。
声源可视化:将计算出的声压强度信息以彩色云图的方式,实时覆盖在对应的可见光视频画面上,形成声学图像。用户可以通过屏幕直接看到是设备上的哪个具体位置在发出异常声音。
主要特点与优势
非接触式测量:无需关闭设备或接触被测物体,可在安全距离外进行检测,保障人员安全和不影响生产。
快速直观:能够实时显示声源位置,大大缩短了排查故障的时间。传统的“人耳听”或单点麦克风测量方法需要大量时间和经验。
抗干扰能力强:即使在嘈杂的工业环境中,也能通过算法聚焦于特定频率的声音,有效过滤背景噪音,精准定位目标声源。
量化分析:不仅可以定位,还能测量声源的声压级、频率等参数,为故障分析和优化提供数据支持。
主要应用领域
声学成像仪的应用极其广泛,几乎所有与异常噪声相关的领域都能用到它。
声学成像仪是现代工业检测技术的一项重大进步,它将传统的“听诊”变成了“可视化的影像诊断”,极大地提高了工作效率和准确性。随着技术的普及和成本的下降,它正逐渐从高端工具转变为各行业日常维护和故障诊断的标配设备。
声学成像仪,也称为“声学相机”或“声像仪”,是一种将麦克风阵列(数十个甚至上百个高性能麦克风传感器)与光学相机相结合的设备。它通过先进的波束形成算法,处理麦克风采集到的声压和相位信息,计算出声音在空间中的分布,并将结果以彩色等高线图的形式实时叠加在可见光图像或视频上。
其核心技术是波束形成 算法。
阵列信号处理:设备上的多个麦克风同时接收来自空间不同位置的声音信号。由于声源到每个麦克风的距离不同,声音到达各麦克风的时间会有微小的延迟(相位差)。
计算与聚焦:处理器通过算法对这些延迟进行补偿和计算,相当于在空间中形成一个虚拟的“拾音焦点”。系统可以扫描整个空间,判断声音主要来自哪个方向。
声源可视化:将计算出的声压强度信息以彩色云图的方式,实时覆盖在对应的可见光视频画面上,形成声学图像。用户可以通过屏幕直接看到是设备上的哪个具体位置在发出异常声音。

主要特点与优势
非接触式测量:无需关闭设备或接触被测物体,可在安全距离外进行检测,保障人员安全和不影响生产。
快速直观:能够实时显示声源位置,大大缩短了排查故障的时间。传统的“人耳听”或单点麦克风测量方法需要大量时间和经验。
抗干扰能力强:即使在嘈杂的工业环境中,也能通过算法聚焦于特定频率的声音,有效过滤背景噪音,精准定位目标声源。
量化分析:不仅可以定位,还能测量声源的声压级、频率等参数,为故障分析和优化提供数据支持。
主要应用领域
声学成像仪的应用极其广泛,几乎所有与异常噪声相关的领域都能用到它。
声学成像仪是现代工业检测技术的一项重大进步,它将传统的“听诊”变成了“可视化的影像诊断”,极大地提高了工作效率和准确性。随着技术的普及和成本的下降,它正逐渐从高端工具转变为各行业日常维护和故障诊断的标配设备。