沿着声音前进的方向移动平行于声源面的反射板,就会在每λ/2处生成驻波。如果能用某种方法检测到这一点,就可以测量出波长。这种装置被称为超聲波幹涉儀,是在液体和气体中的音速测量法中最广泛使用的方法,也用于吸收测量,如下文所述。
通常利用振蕩器(水晶)的電阻抗的變化來檢測駐波的生成。在聲源和反射板(反射率=1)之間的液柱上,從聲源面上看到的機械阻抗Zm
A表示聲源的面積, 表示到反射板的距離,
表示吸收系數。圖28描繪了在
大的情況下(氣體)和小的情況下(液體)由P和Q的
引起的變化。
因此,振蕩器的等效電致伸縮也隨機械阻抗的變化而變化,耦合到振蕩器的電路也發生變化。例如,如果捕捉振蕩器兩端的高頻電壓,流過振蕩器的高頻電流,或直接耦合到振蕩器的真空管的陽極直流電流等同步變化,就可以檢測到‘定常波的産生。圖30顯示了高頻電壓的變化,並且由于這種變化的振幅逐漸減弱,由此求出吸收系數。
圖29示出了測量高頻電壓的幹涉儀電路,圖31示出了幹涉儀容器的示例。在原理上與幹涉儀完全相同的方法被用于測量像纖維這樣細小的固體中的聲音傳播。即張開纖維,在其一端加一個振蕩器,發送縱波。如果沿著纖維發射向上信號,則以λ/2爲周期,接收信號達到最大值。另外,這個最大值隨著比高值遠離聲源而減少,由此可以知道吸收情況.
幹涉儀反過來也被利用于螺絲的檢定,它還可以檢測到作爲反射器的物體的輕微振動。
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