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液体中激光声传输特性

李胜勇 吴荣华 王晓宇 王江安 宗思光

李胜勇, 吴荣华, 王晓宇, 王江安, 宗思光. 液体中激光声传输特性[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(4): 406006-0406006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0406006
引用本文: 李胜勇, 吴荣华, 王晓宇, 王江安, 宗思光. 液体中激光声传输特性[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(4): 406006-0406006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0406006
Li Shengyong, Wu Ronghua, Wang Xiaoyu, Wang Jiang'an, Zong Siguang. Properties of laser-induced acoustic signals transmission in liquid[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(4): 406006-0406006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0406006
Citation: Li Shengyong, Wu Ronghua, Wang Xiaoyu, Wang Jiang'an, Zong Siguang. Properties of laser-induced acoustic signals transmission in liquid[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(4): 406006-0406006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0406006

液体中激光声传输特性

doi: 10.3788/IRLA201746.0406006
基金项目: 

国家自然科学基金(41406047,51409252,51209210,41306036)

详细信息
    作者简介:

    李胜勇(1976-),男,副教授,博士,主要从事激光空化及激光声特性方面的研究。Email:lsy929@163.com

  • 中图分类号: TN249

Properties of laser-induced acoustic signals transmission in liquid

  • 摘要: 为了了解激光声在液体中的传输特性,理论分析了激光声的传输特性,并采用高速照相机、光纤MEMS水听器对激光声进行了实验研究,利用小波变换对采集的不同位置上的激光声信号各级频谱特性进行了分析。结果表明:激光声属于一种脉动球源,激光声信号传输过程中幅度与距离成反比关系;激光声的分析频带内存在明显的优势频率,峰值频率稳定在3.1 kHz,带宽稳定在3 kHz;低频信号的能量占总能量的70%以上,高频部分主要是噪声;从功率谱波形分析看,低频信号的强度幅值随时间、距离变化衰减较慢,而高频噪声随时间、距离变换衰减较快。
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-08-11
  • 修回日期:  2016-09-14
  • 刊出日期:  2017-04-25

液体中激光声传输特性

doi: 10.3788/IRLA201746.0406006
    作者简介:

    李胜勇(1976-),男,副教授,博士,主要从事激光空化及激光声特性方面的研究。Email:lsy929@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(41406047,51409252,51209210,41306036)

  • 中图分类号: TN249

摘要: 为了了解激光声在液体中的传输特性,理论分析了激光声的传输特性,并采用高速照相机、光纤MEMS水听器对激光声进行了实验研究,利用小波变换对采集的不同位置上的激光声信号各级频谱特性进行了分析。结果表明:激光声属于一种脉动球源,激光声信号传输过程中幅度与距离成反比关系;激光声的分析频带内存在明显的优势频率,峰值频率稳定在3.1 kHz,带宽稳定在3 kHz;低频信号的能量占总能量的70%以上,高频部分主要是噪声;从功率谱波形分析看,低频信号的强度幅值随时间、距离变化衰减较慢,而高频噪声随时间、距离变换衰减较快。

English Abstract

参考文献 (15)

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