基于激光横向位移的模态识别及语音侦听实验研究.pdf

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中文摘要

振动是一种自然界的普遍现象,是物质的一种常见运动表现形式。一般的,振

动的具体用途取决于应用和研究的目标。自然界有些振动是消极的,需要加以避免,

[1,2]

如光学的精密测量需要降低环境噪声对测量精度的影响,这类不良的振动会影响

[3-5]

光学系统的性能指标;另一方面,有些振动是积极的,需要加以利用,如激光窃听、

[6,7][8,9][10]

激光雷达的目标检测和跟踪、精确多自由度制导、环境的大气分子的检测、

[11][12][13]

航空航天的结构主动控制技术、汽车结构的模态分析、声透镜的声聚焦和水

[14-16]

声领域的目标检测。本文将利用激光横向位移测量原理对振动加以利用,对声源

信号进行测量和捕获,从而实现了声信号的模态分析和语音的侦听。

振动测量按照测量方法可以被分为两种:其一是接触式测量,其二是非接触式

测量。接触式测量方法一般是在被测物体的表面安装压电传感器,将物体表面的振

动转换成电信号输出,再对电信号所代表的位移、速度和加速度进行处理,该方法

的优点是系统价格适中,缺点是其附加质量会让测试结果出现偏差,且当对被测物

体作用时间长会导致被测物体会产生微小损伤;非接触式的光学测量方法,可以测

量一些不便接触或远距离场景下的振动信号。

激光测量方法被广泛应用于微振动测量领域。激光的横向位移的测量属于非接

20Hz-20KHz[1]

触的光学测量方法,对于声频段的振动信号测量效果显著,在本文中

利用激光的横向位移对声信号进行探测,利用1064nm不可见光使声光探测具有了隐

蔽性,适用于激光侦听场景。不过这种方法也有不足之处,激光测量容易受到反射

[17-21][10]

面散斑效应和环境噪声的影响,这些年也是激光侦听仍需解决的热点问题,在

将来实验的研究中,可以注重降低这方面的影响,同时提高测量系统的信噪比和精

度。综上,本文基于激光横向位移的模态识别及语音侦听的系统结构简单、易使用,

可以实现对测量横向小位移的高精度测量,其精度可达纳米级,此外系统的探测装

置还具有实时性强,成本较低的特点。

本文主要基于激光的横向位移效应,将激光聚焦到反射表面,通过监测回波的

横向位移信号的变化来实现振源信息的获取。

主要内容如下:

(1)进行了实验基本原理介绍。分析激光测振的常用技术的基础原理,对比干

I

[22][23]

涉法、相干多普勒测量法和激光反射调制测量法,介绍了一种基于激光横向位

z

移测量方法,通过垂直于高斯光束轴方向位移的抖动来捕获信息,进而对其携带

的声源信息进行分析,实现了“声振幅”到“光横向位移”的转换。

(2)介绍光场的基本概念和性质。给出了平衡零拍探测和分束探测的光电探测

方式,用于对光束的平移和倾斜进行精密测量。设计和搭建适用于激光横向位移探

测声信号的实验装置,系统采用了分束探测的方法,进行了声光位移转换、光位移--

电信号转换、电信号-位移解算、光位移-声信号还原的分析。探测系统包括光学发射

端、反射端、接收端和信号处理端。

31064nm

()激光横向位移声信号探测系统研究。本实验主要利用

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