本帖最后由 gurun01 于 2016-4-21 11:28 编辑
简介 噪音是指穿透空气或者其他气体的压力差。声音是听觉范围内的声能量,如声波能量可以被听到。
声源
·人类发出的声音
·泵或者其他机械发出的声音
·风
·车辆交通噪声
影响
一旦噪声传进设备(或者任何机械结构,就此而言),它将变成结构的振动。因此,环境中噪声的影响比较像结构振动,而且往往难以区分。
噪声通过各种渠道影响到设备,根据他们的敏感方法和精确度等级。对于成像设备,将导致成像的模糊或者在边缘出现锯齿状的外观。对于 测量设备,它可降低 测试的精确性。在个别极端情况下,噪声会严重影响测试的的进程。噪音在一天范围内强度的波动性很大,往往会导致测试的可重复性降低。
Effect of Acoustics and Air Currents
声学与气流的影响 HOPG Atoms imaged with AFM - Click toEnlarge 石墨的原子力显微镜
无隔音处理图像
经过隔音处理后图像
由于振动是经过地面后再传输进设备的,很容易探测到振动传播途径,以及隔离敏感仪器与振动源两种之间的连接。声波,不一样,它来源于每个方向。只要有一条空气渠道,就会有声音传输进来。因此最理想的隔声方法是密封。为了使设备在使用中封闭起来,会导致一系列局限性,如不能传输样品,可见度降低,使用性也降低。
另一个挑战就是噪音具有其潜在的混响。混响是指声音减去音源后所得的响声,这是由于声音经过表面反射后产生的。由于声音反射趋势,在房间的大小与形状不同,每一个角落声音都具有不同的性质。这种变化使得预测声音在某个特定环境中的表现很困难,并且使得设计一台在所以环境中都可隔绝声音的方案变得很难。
当试图定位声音干扰来源时,通过听觉就可以发现,看起来很简单,然而,人耳能听到的范围只能从20Hz到20000Hz,还有很多噪音是在这个范围外的。使用研究级话筒,现场检测设备,并使用数据分析 软件,搜集,分析声音数据是评估声音位置的一个很好的途径。但,如同振动,在一台特定的设备在特定位置下,很难去预测声音如何表现。
解决方案 降低噪音影响的最有效途径是消除噪音来源:在测试期间关掉不必要的机器或者指示“请保持安静!”不幸的是,有些噪音不是环境所固有的。如外部的风或者建筑内的空调设备。有一些声源是很难从实际中去消除的。这种情况下,你需要隔离测试设备本身。
自制的隔绝声音盒子
有几个低端的解决方案可以考虑。声学帘布或者基本挡板可以阻挡从附件声源传输过来的声音能量。这是低成本的第一步,但是由于不是完整的外壳阻挡,所以他们提供比较小的衰减。另一个方案就是构建你自己的隔声盒子,这些可以用胶合板、硬纸板或者泡沫。对于不太敏感的应用,这些低成本的隔音方案是可以实现隔声效果的。
主动隔声在消声领域有举足轻重的地位。主动隔声系统,类似于主动隔振系统,如耳机中使用的Bose去除噪声技术。但是,在大尺度范围内对于多个方向的声源,起到的隔音效果很有限。
隔离研究设备与噪音最万无一失的方法是提供一个模块,它可实现广谱的声音衰减。高性能的声罩可使仪器几乎断绝自然声源的传播途径。在评估隔音罩时,你应该牢记当你使用你的仪器时,人体工程学要求是如何实现的。
Herzan使用的隔音箱可以在很广的频谱范围内对声音进行衰减,每个 Herzan的隔音箱外壳都使用高品质的金属,以确保密封。隔音箱使用多层密度变化的 材料层,以实现声音在整个频谱的衰减。此外, Herzan的隔音箱设计了外部引线接口以及外界操作通道,确保操作者可以很方便去操作仪器。
Crypt系列
AEK2002系列
Silencer系列
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