Sensors:“声学传感器”领域文章精选 | MDPI 编辑荐读
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本期为您精选5篇发表在Sensors 期刊上与声学传感器相关的文章,内容涵盖声学传感器在水下监测、分布式光纤声学监测系统、表面粗糙度检测、室内声音监测等领域的应用。希望能为相关领域学者提供新的思路和参考,欢迎阅读。
01
MEMS Underwater Directional Acoustic Sensor in Near Neutral Buoyancy Configuration
近中性浮力配置的MEMS水下定向声传感器
Fabio Alves et al.
https://www.mdpi.com/1491498
安装在白色框架上的黑色传感器外壳。
文章亮点:
(1) 本文提出了一种安装在空气腔中的MEMS定向声学传感器,该传感器可以适应于水下的近中性浮力。
(2) 上述传感器的频率响应可以显示摇摆模式 (机翼沿相反方向移动) 和弯曲模式 (机翼在相同方向移动) 的两个共振峰。
(3) 对传感器进行的初始测试显示其响应高度依赖于振动方向,在空气和水中具有类似的余弦方向响应。
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阅读英文原文
原文出自Sensors 期刊:
Alves, F.; Park, J.; McCarty, L.; Rabelo, R.; Karunasiri, G. MEMS Underwater Directional Acoustic Sensor in Near Neutral Buoyancy Configuration. Sensors 2022, 22, 1337.
02
Distributed Acoustic Sensor Using a Double Sagnac Interferometer Based on Wavelength Division Multiplexing
基于波分复用的双Sagnac干涉仪的分布式声传感器
Andrey A. Zhirnov et al.
https://www.mdpi.com/1573706
具有两个计数器回路的双Sagnac传感器系统的结构方案。
文章亮点:
(1) 本文介绍了一种基于双Sagnac干涉仪的分布式光纤声学传感器,并由CWDM模块分离干涉仪的两个波长。
(2) 作者对传感器灵敏度与干扰坐标和频率的关系进行了模拟,提出了一种在高系统噪声水平下适用的无滤波数据处理算法。
(3) 对上述算法进行实验验证后发现,25.4 km的单模 (SMF) 传感光纤在没有相位展开的情况下可获得24 m的精度,表明了该传感器在分布式光纤声学监测系统中的应用潜力。
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阅读英文原文
原文出自Sensors 期刊:
Zhirnov, A.A.; Choban, T.V.; Stepanov, K.V.; Koshelev, K.I.; Chernutsky, A.O.; Pnev, A.B.; Karasik, V.E. Distributed Acoustic Sensor Using a Double Sagnac Interferometer Based on Wavelength Division Multiplexing. Sensors 2022, 22, 2772.
03
Utilizing Piezo Acoustic Sensors for the Identification of Surface Roughness and Textures
压电声学传感器对表面粗糙度和纹理的检测研究
Kayra Kurşun, Fatih Güven and Hakan Ersoy
https://www.mdpi.com/1670428
(a) 实验装置;(b) 示意图。
文章亮点:
(1) 本文对通过压电式声学传感器和信号处理方法检测表面粗糙度的技术进行了研究。
(2) 由触针式轮廓仪获得表面粗糙度参数和相应的表面轮廓,沿金属表面传播的弹性波可通过压电声学盘以原始声音的形式获得。
(3) 频谱分析表明传统测量参数与压电声学测量数据之间存在明显的相关性,表明声摩擦测量方法可应用于检测某些材料的表面粗糙度。
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原文出自Sensors 期刊:
Kurşun, K.; Güven, F.; Ersoy, H. Utilizing Piezo Acoustic Sensors for the Identification of Surface Roughness and Textures. Sensors 2022, 22, 4381.
04
An Efficient Compression Method of Underwater Acoustic Sensor Signals for Underwater Surveillance
一种可用于水下监视的水声传感器信号压缩方法
Yong Guk Kim et al.
https://www.mdpi.com/1611150
所提出方法的编码器结构框图。
文章亮点:
(1) 本文提出了一种低复杂度、接近无损的水声传感器信号压缩方法。
(2) 在方法设计中采用了基于正交镜像滤波器 (QMF) 的子带信号分解和线性预测编码的概念,并分析了一种适用于水下传感器信号的熵编码技术。
(3) 与标准化的无损压缩技术相比,本文所提出的方法在压缩比和处理时间方面获得了性能优化。
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阅读英文原文
原文出自Sensors 期刊:
Kim, Y.G.; Kim, D.G.; Kim, K.; Choi, C.-H.; Park, N.I.; Kim, H.K. An Efficient Compression Method of Underwater Acoustic Sensor Signals for Underwater Surveillance. Sensors 2022, 22, 3415.
05
Edge-Computing Meshed Wireless Acoustic Sensor Network for Indoor Sound Monitoring
用于室内声音监测的边缘计算无线声传感器网络
Selene Caro-Via et al.
https://www.mdpi.com/1834640
室内空间部署WASN的实例。
文章亮点:
(1) 本文提出了一种可以监测室内空间的无线声学传感器网络 (WASN),该网络可用于任何类型的室内环境,并生成相应地点的声音地图。
(2) 该网络的每个节点包括一个全向麦克风和一个可根据边缘计算范式处理声学信息的计算单元,以避免将原始数据发送到云服务器上。
(3) 这项工作探索了声学传感器在真实场景中的放置,可以使用实时非侵入性设备来获取行为和环境信息,以便于有效保护隐私。
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阅读英文原文
原文出自Sensors 期刊:
Caro-Via, S.; Vidaña-Vila, E.; Ginovart-Panisello, G.J.; Martínez-Suquía, C.; Freixes, M.; Alsina-Pagès, R.M. Edge-Computing Meshed Wireless Acoustic Sensor Network for Indoor Sound Monitoring. Sensors 2022, 22, 7032.
Sensors 期刊介绍
期刊涵盖所有传感器科学和技术研究领域,例如物理传感器、智能传感器、传感网络、生物传感器、化学传感器、雷达、可穿戴电子设备和先进的传感材料及其他们在物联网、工业、农业、环境、遥感、导航、通信、车辆、成像、生物医药等领域的应用。目前期刊已被Science Citation Index Expanded (SCIE)、PubMed、EI、Scopus等数据库收录。
2021 Impact Factor | 3.847 |
2021 CiteScore | 6.4 |
Time to First Decision | 16.2 Days |
Time to Publication | 40 Days |
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