一种次声波检测方法及其检测装置制造方法及图纸

技术编号:10386117 阅读:225 留言:0更新日期:2014-09-05 12:24
本发明专利技术提供了一种次声波检测方法及其检测装置,其能解决现有次声波检测设备种类单一、使用要求高、价格昂贵的问题,并且能有效应用于日常民用;其由智能移动设备采集加速度传感器在待测位置的机械振动信息,智能移动设备将机械振动信息转换为振动信号功率谱,根据振动信号功率谱中的信号频率分布和次声波频率范围,从而判定待测位置是否有次声波的存在。

【技术实现步骤摘要】
一种次声波检测方法及其检测装置
本专利技术涉及移动通信领域,尤其是涉及基于移动通信技术实现次声波检测的方法,具体为一种基于智能手机传感器的次声波检测方法。
技术介绍
次声波又称亚声波,一般是指频率在10-4Hz~20Hz之间的声波。通常情况下次声波并不引起人耳听觉。与可听声波一样,次声波由各种物体的机械振动产生,通过各种弹性介质的振动向四周扩散传播。科学研究发现,许多自然现象出现时,如海上风暴、火山爆发、地震、海啸、电闪雷鸣、波浪击岸、台风、磁暴、极光、冰雹等等,都可伴有次声波的发生;在与人类有关的活动中,诸如核爆炸,飞机、火箭、导弹飞行,火炮发射,火车和地铁高速行驶时车身板壁与车内空气的次声频耦振,轮船航行,飞驰的车辆,高楼和大桥摇晃,甚至鼓风机、搅拌机、扩音喇叭等都会产生很强的次声波。另外,次声波还广泛分布于工业生产、建筑业和交通运输中,如高速公路上疾驰的车辆中可产生12dB声强的次声波,而且由于次声波的频率低、波长较长,因此在传播中被介质吸收很少,穿透能力很强。次声波可对人体造成危害。当人体受到低强度次声影响后,主要表现为非特异性的应激反应及神经内分泌失调症状:烦躁、中耳压迫、耳痛、耳鸣以及头疼、恶心、呕吐、平衡失调、视觉模糊等。高强度的次声甚至可导致人体严重的生理变化,甚至死亡。因为人体各器官都有其固有的振动频率,而这种频率在3Hz~17Hz之间,人体的这些固有频律正好在次声频率范围内,当次声作用于人体时,若它的频率与某一部位的自身频率接近或相等,即会引起生物共振反应,使其吸收能量;另一方面其共振刺激躯体感受器,将刺激传到人体中枢神经系统相关部位,引起一系列功能和形态改变,最终影响组织分子结构、生物氧化和能量代谢过程,以至危及性命。目前的次声波检测设备多为电容式次声波传感器,其要求结构精细、设计严密、选材严格,特别是加工精度要求高,其主要零件都要求超精加工,并且为了保证其使用的长期稳定性,要选用最好的绝缘体,系统内还要求高洁净度等,还必须考虑环境条件对系统劲度的影响,环境温度变化所引起的传感器的“零飘”问题;另外,目前的次声波检测设备多用于地震预测、海洋风暴预警等自然灾害的预警与监测,其种类单一、价格昂贵,不适合日常民用。手机现在已经成为了人们日常生活中不可或缺的电子产品,单纯利用手机中的麦克风进行次声波检测这种方法并不可行,因为手机麦克风的最低拾音频率通常高于20Hz,无法检测频率低于20Hz的次声波。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术提供了一种次声波检测方法,其能解决现有次声波检测设备种类单一、使用要求高、价格昂贵的问题,并且能有效应用于日常民用,为此本专利技术还提供了一种次声波检测装置。一种次声波检测方法,其特征在于:智能移动设备采集加速度传感器在待测位置的机械振动信息,所述智能移动设备将所述机械振动信息转换为振动信号功率谱,根据所述振动信号功率谱中的信号频率分布和次声波频率范围,从而判定所述待测位置是否有次声波的存在。其进一步特征在于:所述判定待测位置是否有次声波的存在的判定方法为:当所述次声波频率范围内存在所述振动信号功率谱中的信号频率,则判定为检测到次声波;当判定所述待测位置检测到次声波,所述智能移动设备弹出提示信息通知用户有次声波存在;所述待测位置为水平位置;所述智能移动设备通过离散傅里叶变换交换所述机械振动信息从时域转换为频域,从而得到所述振动信号功率谱。其更一步特征在于:在采用所述智能移动设备检测次声波前,对所述智能移动设备进行训练,所述训练包括以下步骤:(1)获取所述加速度传感器的采样频率范围;(2)将所述智能移动设备置于水平面,所述智能移动设备采集所述加速度传感器的加速度值;(3)根据所述步骤(2)中所采集到的所述加速度传感器的加速度值,设定所述加速度传感器的加速度门限制值。一种次声波检测装置,其特征在于:其包括加速度传感器,用于检测待测位置的机械振动信息;智能移动设备,用于采集所述加速度传感器检测到的机械振动信息并将所述机械振动信息转换为振动信号功率谱,并根据所述振动信号功率谱中的信号频率分布和次声波频率范围判定所述待测位置是否有次声波的存在;所述加速度传感器与所述智能移动设备电控信号连接。其进一步特征在于:其中加速度传感器可内置于所述智能移动设备,也可外置于所述智能移动设备;所述智能移动设备为智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备中的任一种;所述加速度传感器为三轴加速度传感器、压电式加速度传感器、电容式mems加速度传感器中的任一种。本专利技术的有益效果在于:(1)其采用智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等智能移动设备作为次声波检测的终端,与现有的专业次声波检测设备相比较其终端成本低、适合日常民用;(2)次声波传播时伴随着能量的传播,次声波的波强反应了次声波的能量,同时也决定了待测位置所在平面随之振动的振幅,忽略外界微小的振动,通过振幅传递的线性关系,可以得到待测位置所在平面产生机械振动的最大位移与次声波波强成正相关,本专利技术方法中智能移动设备采集加速度传感器在待测位置的机械振动信息,智能移动设备将机械振动信息转换为振动信号功率谱,根据振动信号功率谱中的信号频率分布和次声波频率范围从而判定所述待测位置是否有次声波的存在,其方法简单,可以随时检测环境周围是否存在次声波;(3)本专利技术次声波检测方法中,当判定待测位置检测到次声波后智能移动设备弱出提示信息通知用户有次声波存在,能够随时提醒人们及时远离或者减少在次声波环境下的停留时间,减少次声波对人体的伤害;(4)本专利技术次声波检测方法中,待测位置选择为水平位置,能够有效保证加速度传感器检测该位置机械振动信息的精确性;而在采用智能移动设备检测次声波前先对智能移动设备进行训练从而设定加速度传感器的加速度门限值,可以避免加速度传感器本身的检测误差,进一步保证加速度传感器检测待测位置机械振动信息的精确性;(5)本专利技术次声波检测方法中,智能移动设备通过离散傅里叶变换的方法将加速度传感器检测到的机械振动信息从时域转换为频域从而得到振动信号功率谱,其转换便捷,计算量小,能够有效提高次声波检测速度;(6)本专利技术次声波检测方法的检测装置,其加速度传感器可以采用内置或外置的方式与智能移动设备电控信号连接,从而满足实际的使用需要,适用范围广。附图说明图1为本专利技术具体实验室实施例的次声波检测方法的系统流程图;图2为本专利技术具体实验室实施例的次声波检测方法中对智能手机进行训练的过程图;图3为本专利技术具体实验室实施例的次声波检测方法中对次声波的检测过程图;图4为本专利技术具体实验室实施例的次声波检测装置系统部署示意图;图5为本专利技术具体实验室实施例中智能手机在Z轴的振动波形图像;图6为本专利技术具体实验室实施例中对Z轴图像波形进行离散傅里叶变换后的功率谱图像。具体实施方式一种次声波检测方法,其通过智能移动设备采集加速度传感器在待测位置的机械振动信息,然后智能移动设备将机械振动信息转换为振动信号功率谱,当次声波频率范围内存在振动信号功率谱中的信号频率,则判定该待测位置检测到次声波,智能移动设备即弹出提示信息通知用户有次声波存在。其中,智能移动设备通过离散傅里叶变换交换机械振动信息从时域转换为频域,从而得到振动信号功率谱;待测位置为水平位置;在采用智能移动设备检测次声波前,对智本文档来自技高网
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一种次声波检测方法及其检测装置

【技术保护点】
一种次声波检测方法,其特征在于:智能移动设备采集加速度传感器在待测位置的机械振动信息,所述智能移动设备将所述机械振动信息转换为振动信号功率谱,根据所述振动信号功率谱中的信号频率分布和次声波频率范围,从而判定所述待测位置是否有次声波的存在。

【技术特征摘要】
1.一种次声波检测方法,其特征在于:智能移动设备采集加速度传感器在待测位置的机械振动信息,所述智能移动设备将所述机械振动信息转换为振动信号功率谱,根据所述振动信号功率谱中的信号频率分布和次声波频率范围,从而判定所述待测位置是否有次声波的存在;在采用所述智能移动设备检测次声波前,对所述智能移动设备进行训练,所述训练包括以下步骤:(1)获取所述加速度传感器的采样频率范围;(2)将所述智能移动设备置于水平面,所述智能移动设备采集所述加速度传感器的加速度值;(3)根据所述步骤(2)中所采集到的所述加速度传感器的加速度值,设定所述加速度传感器的加速度门限值。...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋峥许永伟马建
申请(专利权)人:无锡智感星际科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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