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漏水检测中的干扰噪声及其控制(3)

稳态噪声

此类稳态噪声还有水泵噪声、空调噪声、机房噪声、附近管道噪声。通常采取的降噪方式是改变滤波,把干扰噪声所处的频段过滤掉,对于固定滤波频率的探知机这几乎是不可能的。即使是对可管理滤波频率的探知机来说,准确找到需要过滤的干扰频段也并不是一件容易的事。对于例2中所遇到的情况,干扰噪声来自工地上的不同机器,它们所发出的噪声并不是同一频率,要想把它们全部过滤掉,传统探知机就鞭长莫及了。

传统探知机滤波功能通常以漏水噪声作为滤波考量对象,采用高通滤波、低通滤波、带通滤波方式滤除干扰噪声,本文探讨将噪音源作为考量对象使用自适应带阻滤波器解决该类问题,带阻滤波器(band stop filters, BSF)与带通滤波器的概念相对,是指能通过大多数频率分量,但将阻带范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器。通过探知机远离漏水区域,靠近噪音源来拾取干扰噪声,通过频率分析电路记录噪声频率分布,作为带阻滤波器的抑制带宽参数,从而将干扰噪声滤除。如遇到多个噪声源可采用多次拾取噪声源频率多重滤波的形式。

空气传播的噪声

相较传统被动降噪技术而言,近些年已经逐渐平民化的主动降噪技术(Active Noise Control,ANC)使人眼前一亮。1989年首款商用 Acoustic Noise Cancelling 耳机推出,可提供高效降噪效果和通信质量,变革了飞行员的飞行体验。经过近三十年的发展,主动降噪技术日益成熟,如今的各大耳机厂商和车载音响提供商均有相应的ANC产品,笔者有幸接触过一款某品牌主动降噪头戴耳机,当时在喧闹的商场,打开耳机上的主动降噪功能,整个世界都安静了。

主动降噪又叫有源消声,不同于传统被动降噪将噪声反射、吸收消极防御的模式,而是采用“以毒攻毒”的主动出击模式。所有的声音都由一定的频谱组成,如果可以找到一种声音,其频谱与所要消除的噪声完全一样,只是相位刚好相差180°就可以将这噪声完全抵消掉。假设噪音为一个波形为正弦曲线的简谐波,噪声监测麦克风拾取了噪声的波形,并传输给降噪芯片,通过计算,耳机内侧的降噪扬声器发出一个与噪声振幅相等,频率相等,相位相差180°的声波,通过和噪声的叠加,产生了振幅为零的新的波形,对于人耳来说,就像按下了“静音键”。

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