高壓放大器在環(huán)形諧振腔的聲傳感測試中的應(yīng)用
實驗名稱:環(huán)形諧振腔的聲傳感測試
測試設(shè)備:高壓放大器、信號發(fā)生器、示波器、鎖定放大器、光電檢測器、相位調(diào)制器、頻譜分析儀等。
實驗過程:
圖1:(a)環(huán)形諧振腔的實驗測試系統(tǒng):PM,相位調(diào)制器;SG,信號發(fā)生器;PD,光電探測器;LIA,鎖定放大器;PI,鎖定頻率控制器;HVA,高壓放大器;OSC,示波器;SA,頻譜分析儀;PA,功率放大器。這里,藍(lán)線是光路,黑線是電路;(b)傳感器2的環(huán)形諧振腔的光譜線和頻率鎖定曲線;(c)傳感器2的解調(diào)信號在加入聲信號時的響應(yīng)
構(gòu)建了基于相位調(diào)制光譜技術(shù)的聲信號檢測系統(tǒng),如圖1所示。聲信號的頻率響應(yīng)范圍被劃分為由揚聲器產(chǎn)生的50Hz-20kHz和由壓電陶瓷產(chǎn)生的20kHz以上的頻率。由于聲源頻率限制,通過切換到壓電陶瓷來測試20kHz以上的超聲信號。在頻率響應(yīng)測試實驗中,SG的輸出幅度保持在10V,以保持聲源所產(chǎn)生聲壓的穩(wěn)定性。在40kHz下校準(zhǔn)了聚合物環(huán)形諧振腔]的性能,在40kHz、58kHz、200kHz和300kHz下測試了SOI微環(huán)形諧振腔產(chǎn)生的響應(yīng)頻率點,以表明頻率范圍。在此基礎(chǔ)上,我們減小了頻率間隔,在50Hz到100Hz的范圍內(nèi),間隔縮小至10Hz。在100Hz到1kHz范圍內(nèi)的間隔為100Hz,1kHz到20kHz的范圍內(nèi)的間隔為1kHz。適當(dāng)?shù)卦黾映曨l率范圍以測試所設(shè)計的傳感器能夠響應(yīng)的頻率范圍。使用頻譜分析儀測試環(huán)形諧振腔的頻率響應(yīng)范圍:在某一頻率點采集聲信號響應(yīng)數(shù)據(jù),直到聲信號的幅值無法與背景噪聲區(qū)分。測試結(jié)果如圖2所示。每個傳感器的平坦度均為2dB,最寬頻率范圍達(dá)到160kHz。當(dāng)Q值更高時,諧振腔性能更好,實現(xiàn)了更寬的頻率響應(yīng)。然而,在超聲頻率測量過程中,仍可以觀察到某些高頻響應(yīng),振幅穩(wěn)定,但無法與背景噪聲信號區(qū)分。因此高頻率缺失而難以測試的原因可能是系統(tǒng)噪音大、電氣連接密集、信噪比太小導(dǎo)致,之后可以通過數(shù)字信號處理模塊進(jìn)行后續(xù)的降噪處理。
圖2:傳感器的頻率響應(yīng)和平坦度。(a)揚聲器的頻率響應(yīng);(b)壓電陶瓷的頻率響應(yīng)
實驗結(jié)果:
圖3:聲傳感器靈敏度對比圖
信號發(fā)生器產(chǎn)生1kHz正弦信號并保持不變,經(jīng)功率放大器放大后,信號連接到聲源系統(tǒng)。通過控制SG的振幅,聲源輸出不同聲壓級的信號。實驗中,SG振幅以1V的步長從1-10V依次遞增。分別記錄示波器上傳感器的電壓輸出和標(biāo)準(zhǔn)聲級計的聲壓值。如圖3所示,隨著聲源驅(qū)動電壓的增加,聲壓級逐漸增強(qiáng)從而導(dǎo)致空氣折射率產(chǎn)生明顯變化,檢測電壓幅值升高。實驗結(jié)果表明,所有R2都大于0.97,線性度很好。此外,Q值更高,傳感器的輸出電壓將呈現(xiàn)大幅增長的趨勢。因此,Q值為3.44*10的6次方的傳感器具有60.075mV/Pa的高靈敏度。電聲傳感器的靈敏度很高,但頻率響應(yīng)受膜片諧振特性的限制,基于膜片的光纖聲傳感器也與此相類似。目前,盡管基于檢測聲壓引起的空氣折射率變化的環(huán)形諧振腔的傳感技術(shù)不如膜片式聲學(xué)傳感器靈敏度高,但其優(yōu)點在于線性響應(yīng)頻率良好,無頻率依賴性和機(jī)械共振頻率的影響。
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