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      高精度激光干涉式水聽器的制作方法

      文檔序號:5902211閱讀:265來源:國知局
      專利名稱:高精度激光干涉式水聽器的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型屬于水聽器技術(shù)領(lǐng)域,具體地說,是涉及一種基于激光干涉原理的高 精度水聽器。
      背景技術(shù)
      水聽器是用于把水下的聲音信號轉(zhuǎn)換為電信號的換能裝置。水聽器可以檢測潛 艇、魚類等目標(biāo)所輻射的噪聲,也可以直接檢測聲源,比如裝載在魚體上的小型聲源、聲信 標(biāo)、爆炸聲等,并實(shí)施定向跟蹤。目前的水聽器一般由接收換能器、接收機(jī)和終端裝置等主要部分組成。其中,接收 換能器用于采集水下聲信號,并將聲信號變換為電信號傳輸至接收機(jī)進(jìn)行放大處理,而后 傳送至終端裝置,通過終端裝置顯示、存儲被測信號,以提供給監(jiān)測人員進(jìn)行分析。傳統(tǒng)的水聽器采用壓電陶瓷作為傳感器件,利用材料的逆壓電效應(yīng)來實(shí)現(xiàn)從聲信 號到電信號的轉(zhuǎn)換。即當(dāng)壓電陶瓷材料受到外力作用而產(chǎn)生機(jī)械變形時(shí),材料表面會(huì)產(chǎn)生 電荷,電場發(fā)生變化,通過電路進(jìn)行處理得到測量信號。但是這種方式受材料性能的限制, 形變量與產(chǎn)生的電場存在明顯的非線性,信號處理較為復(fù)雜;且材料受溫度等因素影響大, 精度較低。

      實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于提供一種基于激光干涉原理的水聽器,以提高水下聲信號 的檢測精度。為了解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型采用以下技術(shù)方案予以實(shí)現(xiàn)一種高精度激光干涉式水聽器,包括基于邁克爾遜干涉原理的光路系統(tǒng)、控制系 統(tǒng)以及為所述光路系統(tǒng)和控制系統(tǒng)提供工作電源的供電系統(tǒng);在所述光路系統(tǒng)中包括激光 器、半透射半反射的分光鏡、平面反射鏡和振動(dòng)片;其中,所述平面反射鏡和激光器分設(shè)在 分光鏡的上下兩側(cè),且平面反射鏡水平設(shè)置,其頂面設(shè)置有壓電陶瓷,壓電陶瓷在發(fā)生機(jī)械 形變時(shí)帶動(dòng)平面反射鏡運(yùn)動(dòng);所述振動(dòng)片豎直設(shè)置,且在其朝向分光鏡的內(nèi)表面上鍍有一 層反射膜,振動(dòng)片的外表面貼附有壓電復(fù)合材料;在所述控制系統(tǒng)中包括用于計(jì)算被測聲 信號振幅的控制器、用于接收通過所述分光鏡反射和透射出的兩束光線的光電二極管以及 用于接收所述壓電復(fù)合材料輸出電荷的電荷放大電路,通過所述光電二極管和電荷放大電 路輸出的電信號傳送至控制器;控制器通過壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)電路連接所述的壓電陶瓷。為了便于干涉圖樣的采集,在所述激光器與分光鏡之間設(shè)置有一擴(kuò)束器,通過所 述擴(kuò)束器對激光器發(fā)出的光束的直徑進(jìn)行擴(kuò)大。優(yōu)選的,所述激光器優(yōu)選采用激光二極管,以降低成本。進(jìn)一步的,在所述控制器中包括A/D轉(zhuǎn)換器、D/A轉(zhuǎn)換器和CPU,所述電荷放大電路 輸出的電流信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器變換為數(shù)字信號后傳輸至所述的CPU ;所述光電二極管連接 所述的CPU或者通過A/D轉(zhuǎn)換器連接所述的CPU ;所述CPU通過D/A轉(zhuǎn)換器輸出模擬電壓信號至壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)電路。又進(jìn)一步的,在所述水聽器中還設(shè)置有通信系統(tǒng),連接所述的控制器,將控制器計(jì) 算生成的被測聲信號的振幅上傳至終端裝置進(jìn)行顯示和存儲。再進(jìn)一步的,所述光路系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和通信系統(tǒng)設(shè)置于一殼體中,所 述殼體的左端或者右端開口,所述振動(dòng)片安裝于所述開口處,進(jìn)而與所述殼體形成一個(gè)密 閉的腔室,且所述振動(dòng)片的內(nèi)表面朝向腔室內(nèi)。更進(jìn)一步的,所述殼體呈橫向放置的圓筒狀;所述振動(dòng)片為圓形的不銹鋼板;所 述反射膜優(yōu)選鍍膜在振動(dòng)片內(nèi)表面的中心位置。優(yōu)選的,貼附在所述振動(dòng)片外表面的壓電復(fù)合材料呈條形,且平行排列設(shè)置有多 條;或者可以將其設(shè)計(jì)成環(huán)形,且圓心與振動(dòng)片的圓心重合。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)和積極效果是本實(shí)用新型的水聽器利用邁 克爾遜干涉原理,仿照邁克爾遜干涉儀的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方式進(jìn)行水聽器中光路系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè) 計(jì),通過振動(dòng)片感應(yīng)被檢測聲源的振動(dòng),進(jìn)而使作為測量臂的光束長度發(fā)生變化,由此來改 變通過分光鏡反射和透射出的兩束光線所形成的干涉條紋,進(jìn)而通過檢測干涉條紋的變化 間接地計(jì)算出被檢測聲源的振幅,并可以進(jìn)一步通過調(diào)節(jié)參考臂的距離來對計(jì)算出的振幅 進(jìn)行補(bǔ)償,以獲得更為精確的聲源強(qiáng)度。由此設(shè)計(jì)的水聽器具有精度高、續(xù)航時(shí)間長、造價(jià) 低等顯著優(yōu)點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于石油勘探、海洋調(diào)查等領(lǐng)域。結(jié)合附圖閱讀本實(shí)用新型實(shí)施方式的詳細(xì)描述后,本實(shí)用新型的其他特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) 將變得更加清楚。

      圖1是現(xiàn)有邁克爾遜干涉儀的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是中心為亮斑的干涉條紋圖樣;圖3是中心為暗斑的干涉條紋圖樣;圖4是本實(shí)用新型所提出的高精度激光干涉式水聽器的整體結(jié)構(gòu)示意圖;圖5是圖4中光路系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的組建結(jié)構(gòu)示意圖。
      具體實(shí)施方式
      以下結(jié)合附圖對本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式
      作進(jìn)一步詳細(xì)地說明。本實(shí)用新型的水聽器基于邁克爾遜干涉原理設(shè)計(jì)而成,下面首先對邁克爾遜干涉 原理進(jìn)行簡要介紹。圖1為邁克爾遜干涉儀的結(jié)構(gòu)示意圖,包括兩塊平面反射鏡M1和M2、半反射半透 射的分光鏡G1以及光束接收屏E。其中,分光鏡G1傾斜設(shè)置,且與水平方向所成的銳角為 45° ;定義分光鏡G1上鍍有反射膜的一面為反射面,與反射面相對的一面為透射面,則將分 光鏡G1的透射面朝向光源S和平面反射鏡M2,反射面朝向平面反射鏡M1和屏E ;兩塊平面 反射鏡Mp M2相鄰,且一塊水平設(shè)置,另一塊垂直設(shè)置。當(dāng)光源S發(fā)出的光線射入到分光鏡G1上時(shí),光經(jīng)過分光鏡G1后分為測量臂Sl和 參考臂S2兩路。其中,測量臂Sl為光線經(jīng)分光鏡G1透射到達(dá)平面反射鏡M1的光束,經(jīng)反 射后返回,再經(jīng)分光鏡G1的反射面反射后,形成光束Sl ‘到達(dá)屏E ;參考臂S2為光線經(jīng)分光鏡G1反射后,射向平面反射鏡M2的光束,經(jīng)反射鏡M2反射后,再次射入分光鏡G1,再經(jīng)分 光鏡G1透射后,形成光束S2'到達(dá)屏Ε。兩束光Sl'、S2'在屏E處相遇,發(fā)生干涉,形成 圓環(huán)狀的干涉條紋,如圖2、圖3所示。如果移動(dòng)平面反射鏡M1或者M(jìn)2,兩束光Si、S2的光程差將發(fā)生變化,從而使干涉 條紋發(fā)生相應(yīng)的變化,表現(xiàn)為從干涉圖樣的中心“冒出”(即中心亮斑的直徑逐漸變大)或 者向中心“縮進(jìn)”(即中心亮斑的直徑逐漸變小)。圖3為圖2所示干涉圖樣經(jīng)過變化后, 中心亮斑變成中心暗斑的干涉圖樣。假設(shè)Ad為平面反射鏡M1移動(dòng)的距離,“冒出”為正方 向,正向移動(dòng)時(shí)最亮條紋計(jì)數(shù)為k+ ;“縮進(jìn)”為負(fù)方向,負(fù)向移動(dòng)時(shí)最亮條紋計(jì)數(shù)為k_,由邁 克爾遜干涉原理可知Δ d= ( k+-k. ) -( 1 )
      2其中,λ為光束S的波長。由此便可計(jì)算出平面反射鏡M1的移動(dòng)距離Ad。基于上述邁克爾遜干涉原理,本實(shí)用新型設(shè)計(jì)了一種高精度激光干涉式水聽器, 參見圖5所示,利用激光器1作為光源S,發(fā)射光線,同時(shí)仿照邁克爾遜干涉儀的結(jié)構(gòu)布局方 式設(shè)置分光鏡3和平面反射鏡4、6。其中,平面反射鏡6可以采用一層反射膜鍍膜在振動(dòng)片 7上實(shí)現(xiàn),以用于反射通過分光鏡3反射出的光束S6。通過振動(dòng)片7感應(yīng)被測聲信號的振 動(dòng),進(jìn)而利用振動(dòng)片7的振動(dòng)改變測量臂的距離,使通過分光鏡3反射和透射出的兩束光線 所產(chǎn)生的干涉圖樣發(fā)生變化。然后,利用光電二極管Phd代替邁克爾遜干涉儀中的屏E來 檢測干涉圖樣,具體可以檢測干涉圖樣中心的亮斑。當(dāng)干涉圖樣的中心為亮斑時(shí),光電二極 管Phd導(dǎo)通;中心為暗斑時(shí),光電二極管Phd截止,通過對光電二極管Wid的導(dǎo)通次數(shù)進(jìn)行 計(jì)數(shù),即可獲得最亮條紋的計(jì)數(shù)值。對于被測聲信號的振動(dòng)方向,可以通過在振動(dòng)片7的外 表面(即與鍍有反射膜6的內(nèi)表面相反的一側(cè))貼附壓電復(fù)合材料,通過對壓電復(fù)合材料 輸出電荷信號的變化趨勢進(jìn)行檢測,來間接地判斷出被測聲信號的振動(dòng)方向。由此便可以 得到k+、k_&具體值,進(jìn)而利用邁克爾遜干涉原理公式(1)即可計(jì)算出被測聲信號的振幅。由于采用邁克爾遜干涉原理公式(1)所計(jì)算出的振動(dòng)信號幅度只能體現(xiàn)出振幅
      為I的整數(shù)倍的振動(dòng)信號強(qiáng)度,而對于振幅不是I的整數(shù)倍的信號則無法精確地測量出來。
      為了解決此問題,以提高聲音信號測量的精確度,本實(shí)用新型在平面反射鏡4的頂面進(jìn)一 步安裝壓電陶瓷9,參見圖5所示,通過控制系統(tǒng)控制壓電陶瓷9發(fā)生機(jī)械形變,進(jìn)而帶動(dòng)平 面反射鏡4運(yùn)動(dòng),以補(bǔ)償振動(dòng)分量。利用振動(dòng)分量補(bǔ)償值對通過公式(1)計(jì)算出的振動(dòng)信 號幅度進(jìn)行校正,以獲得更為準(zhǔn)確的被測聲信號的振幅。下面通過一個(gè)具體的實(shí)施例,來詳細(xì)闡述所述高精度激光干涉式水聽器的具體組 建結(jié)構(gòu)及其工作原理。實(shí)施例一,參見圖4所示,本實(shí)施例的水聽器主要由殼體8、光路系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、 供電系統(tǒng)和通信系統(tǒng)等部分組成,其中,光路系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的具體組建結(jié)構(gòu)參見圖5所
      7J\ ο在光路系統(tǒng)中,分光鏡3可以選用半透射半反射的分光鏡片,且反射面朝上,并按 照與水平面所成銳角為45°的關(guān)系傾斜設(shè)置。在分光鏡3的上下兩側(cè)對應(yīng)設(shè)置平面反射 鏡4和激光器1,如圖5所示,所述平面反射鏡4即相當(dāng)于圖1中的M1,朝向分光鏡3的反射 面,但需要將其水平放置,其頂面設(shè)置壓電陶瓷9,并可在壓電陶瓷9的形變帶動(dòng)下上下移
      5動(dòng)。在振動(dòng)片7的內(nèi)表面鍍有一層反射膜6,以形成平面反射鏡,代替圖1中的M2,與接收 干涉條紋的光電二極管Phd分別設(shè)置在分光鏡3的左右兩側(cè)。所述振動(dòng)片7應(yīng)豎直放置, 鍍有反射膜6的內(nèi)表面朝向分光鏡3的透射面;振動(dòng)片7的外表面貼附壓電復(fù)合材料5,比 如壓電陶瓷-高聚物復(fù)合材料等,使壓電復(fù)合材料5隨振動(dòng)片7同時(shí)形變。由于壓電效應(yīng), 變形后產(chǎn)生電荷的變化,進(jìn)而利用電荷的變化趨勢來判斷被測聲信號的振動(dòng)方向。在本實(shí)施例中,所述激光器1可以采用激光二極管實(shí)現(xiàn),作為光源S發(fā)出激光。為 了便于干涉圖樣的采樣,在所述激光器1與分光鏡3之間優(yōu)選再進(jìn)一步安裝一個(gè)擴(kuò)束器2, 如圖5所示。激光器1發(fā)出的激光經(jīng)過擴(kuò)束器2后,光束的直徑擴(kuò)大,擴(kuò)束后的激光在分光 鏡3處分為兩路射向平面反射鏡4的光束S4定義為參考臂,射向振動(dòng)片7的光束S6定義 為測量臂。在本實(shí)施例中,優(yōu)選采用放大倍數(shù)為10倍的擴(kuò)束器2進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),擴(kuò)束后的 激光光束的直徑可以達(dá)到5. 4mm。在本實(shí)施例的控制系統(tǒng)中主要包括光電二極管Wid、電荷放大電路QA、壓電陶瓷 驅(qū)動(dòng)電路PDC和控制器等部分,參見圖5所示。其中,電荷放大電路QA可以采用一顆電流 放大芯片實(shí)現(xiàn),通過導(dǎo)線連接壓電復(fù)合材料5,接收壓電復(fù)合材料5輸出的電流信號,并進(jìn) 行放大處理后,輸出至控制器。所述控制器根據(jù)電荷放大電路QA輸出的電流信號的變化趨 勢判斷當(dāng)前被測聲信號的振動(dòng)方向。與此同時(shí),將控制器與光電二極管Phd連接,通過對光 電二極管Phd的導(dǎo)通次數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),來確定參數(shù)值k+、k_。控制器的輸出端連接壓電陶瓷驅(qū) 動(dòng)電路PDC,通過壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)電路PDC控制壓電陶瓷9產(chǎn)生機(jī)械形變。在本實(shí)施例中,所述控制器可以采用一顆CPU芯片配合一顆A/D轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)。通過 電荷放大電路QA輸出的模擬電流信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換后,輸出數(shù)字信號至CPU, 以方便CPU對電流變換趨勢的判斷。通過光電二極管Phd輸出的電流信號可以直接傳輸至 CPU的其中一路I/O 口,當(dāng)CPU檢測到有電流輸入時(shí),認(rèn)為光電二極管Phd導(dǎo)通,進(jìn)行計(jì)數(shù); 反之,認(rèn)為光電二極管Phd截止,停止計(jì)數(shù)。當(dāng)然,所述光電二極管Phd也可以通過A/D轉(zhuǎn) 換器連接CPU,當(dāng)光電二極管Phd導(dǎo)通時(shí),通過A/D轉(zhuǎn)換器輸出數(shù)字信號1,以改變CPU中的 計(jì)數(shù)值;而當(dāng)光電二極管Phd截止時(shí),輸出數(shù)字信號0,此時(shí)CPU不進(jìn)行累加計(jì)數(shù)。下面對本實(shí)施例的高精度激光干涉式水聽器的具體工作原理進(jìn)行詳細(xì)闡述。啟動(dòng)激光器1發(fā)射激光,經(jīng)擴(kuò)束器2擴(kuò)束后,射入到分光鏡3以分射出兩路光束 (1)參考臂S4 激光到達(dá)分光鏡3后,經(jīng)過折射到達(dá)平面反射鏡4,再經(jīng)平面反射鏡4反射 后回到分光鏡3,經(jīng)分光鏡3的反射面反射后,形成光束S4'射向光電二極管Wid; (2)測 量臂S6 激光到達(dá)分光鏡3后,經(jīng)反射面反射到達(dá)振動(dòng)片7的內(nèi)表面的反射膜6,經(jīng)反射膜 6反射回到分光鏡3,然后經(jīng)分光鏡3透射出光束S6'。兩路光束S4'和S6'在光電二極 管Phd處相遇,發(fā)生干涉,形成同心圓環(huán)狀的干涉圖樣。系統(tǒng)初始化時(shí),通過對光路系統(tǒng)進(jìn) 行預(yù)調(diào)節(jié),使光電二極管Phd檢測到干涉圖樣中心的最亮斑。將水聽器放入水下,當(dāng)被檢測的水域有聲音信號時(shí),當(dāng)聲波到達(dá)振動(dòng)片7時(shí),便引 起振動(dòng)片7的振動(dòng),從而改變測量臂S6的距離,使干涉條紋產(chǎn)生相應(yīng)的變化,由此引發(fā)光電 二極管Phd通斷,并利用CPU不斷對光電二極管Phd的導(dǎo)通次數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù)。由于在振動(dòng)片7 的外表面貼附有壓電復(fù)合材料5,二者振動(dòng)方向一致,到達(dá)水聽器的聲波作用于壓電復(fù)合材 料5,使其產(chǎn)生形變,輸出電荷經(jīng)電荷放大電路QA進(jìn)行放大處理后,輸出電流信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn) 換器變換為數(shù)字信號后,輸出至CPU。CPU根據(jù)接收到的電流信號的變化趨勢判斷當(dāng)前聲波的振動(dòng)方向,比如在電流信號不斷增大時(shí),認(rèn)定為正方向,此期間記錄的光電二極管Wid的 導(dǎo)通次數(shù)累計(jì)到參數(shù)k+中;在電流信號不斷減小時(shí),認(rèn)定為負(fù)方向,此期間記錄的光電二極 管Wid的導(dǎo)通次數(shù)累計(jì)到參數(shù)k_中。將參數(shù)k+、k_代入邁克爾遜干涉原理的計(jì)算公式
      權(quán)利要求1.一種高精度激光干涉式水聽器,其特征在于包括基于邁克爾遜干涉原理的光路系 統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及為所述光路系統(tǒng)和控制系統(tǒng)提供工作電源的供電系統(tǒng);在所述光路系統(tǒng) 中包括激光器、半透射半反射的分光鏡、平面反射鏡和振動(dòng)片;其中,所述平面反射鏡和激 光器分設(shè)在分光鏡的上下兩側(cè),且平面反射鏡水平設(shè)置,其頂面設(shè)置有壓電陶瓷,壓電陶瓷 在發(fā)生機(jī)械形變時(shí)帶動(dòng)平面反射鏡運(yùn)動(dòng);所述振動(dòng)片豎直設(shè)置,且在其朝向分光鏡的內(nèi)表 面上鍍有一層反射膜,振動(dòng)片的外表面貼附有壓電復(fù)合材料;在所述控制系統(tǒng)中包括用于 計(jì)算被測聲信號振幅的控制器、用于接收通過所述分光鏡反射和透射出的兩束光線的光電 二極管以及用于接收所述壓電復(fù)合材料輸出電荷的電荷放大電路,通過所述光電二極管和 電荷放大電路輸出的電信號傳送至控制器;控制器通過壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)電路連接所述的壓電 陶瓷。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于在所述激光器與分 光鏡之間設(shè)置有一擴(kuò)束器,通過所述擴(kuò)束器對激光器發(fā)出的光束的直徑進(jìn)行擴(kuò)大。
      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于所述激光器為激光二極管。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1至3中任一項(xiàng)所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于在所 述控制器中包括A/D轉(zhuǎn)換器、D/A轉(zhuǎn)換器和CPU,所述電荷放大電路輸出的電流信號經(jīng)A/D 轉(zhuǎn)換器變換為數(shù)字信號后傳輸至所述的CPU;所述光電二極管連接所述的CPU或者通過A/D 轉(zhuǎn)換器連接所述的CPU ;所述CPU通過D/A轉(zhuǎn)換器輸出模擬電壓信號至壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)電路。
      5.根據(jù)權(quán)利要求1至3中任一項(xiàng)所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于在所 述水聽器中還設(shè)置有通信系統(tǒng),連接所述的控制器,將控制器計(jì)算生成的被測聲信號的振 幅上傳至終端裝置進(jìn)行顯示和存儲。
      6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于所述光路系統(tǒng)、控制 系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和通信系統(tǒng)設(shè)置于一殼體中,所述殼體的左端或者右端開口,所述振動(dòng)片安 裝于所述開口處,進(jìn)而與所述殼體形成一個(gè)密閉的腔室,且所述振動(dòng)片的內(nèi)表面朝向腔室 內(nèi)。
      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于所述殼體呈橫向放 置的圓筒狀;所述振動(dòng)片為圓形的不銹鋼板。
      8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于所述反射膜位于振 動(dòng)片內(nèi)表面的中心位置。
      9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于貼附在所述振動(dòng)片 外表面的壓電復(fù)合材料呈條形,且平行排列設(shè)置有多條。
      10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的高精度激光干涉式水聽器,其特征在于貼附在所述振動(dòng)片 外表面的壓電復(fù)合材料呈環(huán)形,且圓心與振動(dòng)片的圓心重合。
      專利摘要本實(shí)用新型公開了一種高精度激光干涉式水聽器,具有精度高、造價(jià)低、續(xù)航時(shí)間長等優(yōu)點(diǎn),包括基于邁克爾遜干涉原理的光路系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及供電系統(tǒng);在所述光路系統(tǒng)中包括激光器、半透射半反射的分光鏡、平面反射鏡和振動(dòng)片;其中,所述平面反射鏡和激光器分設(shè)在分光鏡的上下兩側(cè),且平面反射鏡水平設(shè)置,其頂面設(shè)置有壓電陶瓷;所述振動(dòng)片豎直設(shè)置,且在其朝向分光鏡的內(nèi)表面上鍍有一層反射膜,振動(dòng)片的外表面貼附有壓電復(fù)合材料;在所述控制系統(tǒng)中包含有光電二極管和電荷放大電路,通過所述光電二極管和電荷放大電路輸出的電信號傳送至控制器;控制器用于計(jì)算被測聲信號的振幅,并通過壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)電路連接所述的壓電陶瓷。
      文檔編號G01H9/00GK201892568SQ20102061369
      公開日2011年7月6日 申請日期2010年11月9日 優(yōu)先權(quán)日2010年11月9日
      發(fā)明者劉軍禮, 呂成興, 周忠海, 張濤, 張照文, 惠超, 李磊, 牟華, 程廣欣, 臧鶴超, 趙娜 申請人:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
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