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笛子利用腔體共振
以上所述的超聲波聲源都是將電振動轉(zhuǎn)換為機械振動的聲源,但也考察了一些將氣流或液體流直接轉(zhuǎn)換為聲波的所謂笛子之類的聲源。下面簡單介紹一下其中著名的例子。
圖16是被稱為Galton笛的最簡單的超聲波笛,從環(huán)形噴嘴N流出的空氣,到達前方的腔C,引起腔的諧振產(chǎn)生動數(shù)的聲波。氣流撞擊腔口邊緣產(chǎn)生的振動中,腔內(nèi)諧振的振動頻率增強。諧振波長幾乎是腔深度d的4倍,因此聲音振動頻率f為
給出的u是空氣中的聲速,k是修正項,隨氣流的流速而變化。螺絲G可以改變d,也可以改變f.
Galton笛子并沒有用于如此高的振動頻率(高達40kc/s左右),而且輸出功率也很弱,但為了簡便,很早以前就被用于給看門狗和警犬發(fā)出秘密信號(貓狗的聽覺頻率比人類高)。另外,最近研究的應(yīng)用是,演講者更換投影器的幻燈片很方便。也就是說,演講者只要把笛子藏在口袋里,握住噴霧器用的閥門讓其發(fā)音,投影器附帶的麥克風(fēng)就會感應(yīng)到自動更換幻燈片,當(dāng)然聽者是不知道的。
與Galton笛原理相同的更高功率的笛子以及用于液體的笛子也已被設(shè)計出來,在此省略。
作為高功率的超聲波笛子,Hartmann的笛子最為著名。如圖17所示,從前端變窄的噴嘴噴出超音速氣流時,前方會產(chǎn)生周期性的壓力變化。
a1b1、a2b2部分是不穩(wěn)定部分,如果在其中放置空腔口,空氣就會周期性地壓縮釋放并產(chǎn)生聲波。
與Galton哨聲一樣,聲音的振動頻率大致取決于腔體的尺寸和氣流速度。例如,腔體的直徑和深度均為4毫米,噴嘴內(nèi)的過壓為2.7 atm,振蕩頻率為13.4 kc/s,聲音輸出功率為73W,效率為5%。
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