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    次声波监测站的研究

    发表时间:2014-04-01

       声波具有非常低的频率被称为次声波。事实上,这些波是下面的频带可听到人耳,其通常范围为20000赫兹。次声波是由多种天然和人为源产生:火山爆发,地震,流星,风暴和极光在自然世界,核能,采矿和大型化学爆炸,以及在人造舞台飞机和火箭发射。第一个观察,是用仪器记录以来自然产生的次声波是在1883年爆发的喀拉喀托火山。次声波是盘旋至少七次玻璃被震碎数百英里外,并记录波造成这是由微气压测量大气压力的微小变化全球。声波具有覆盖长距离很少耗散,这是为什么声监测是用于检测大气中的核爆炸一种有用的技术的能力。通过该条约的对次声研究的一个振兴的效果。大气核试验的禁令在1963年带来的部分禁止核试验条约有所缩水声中科学和技术的兴趣。次声监测站作为禁核试组织的全球警报系统,以监测地球的核爆炸的部分建设已在这一技术的科学兴趣的复苏做出了贡献。声波具有非常低的频率被称为次声波。这些波是下面的频带可闻到人耳。由主要集中在大气中的疑似核爆炸探测,声技术有助于确定爆炸的位置。提供此类信息的能力提高了成功的现场检查的情况下,大气核爆炸的潜力。此外,由于地下核爆炸也会产生次声波荡漾,协同使用两个次声和地震技术允许对可能的地下核试验更好的信息收集和分析。与其他类型的监测站线,第一步需要进行现场调查。当务之急是要以提高信号的接收与选择尽可能低的背景噪声电平的位置。

       因此,站都建在远离噪音像沿海和多风地区的天然来源,并从噪声如机场,主要公路,工业中心和其他类型的人类住区的人为来源。声台站是内置于带,以提高信号的接收尽可能低的背景噪声的位置。站都建在远离噪音的自然和人为来源。虽然车站在各种各样的环境,从赤道热带雨林到远程风吹岛屿和北极冰架的存在,一个理想的站点部署的次声站是一片茂密的森林中,它是由盛行风的保护。下一步是准备现场。承建商是通过一个选择过程选择了设计和建造车站。

       安装之后,站前被认证为符合所有的禁核试组织的最低要求的次声阵列,包括通信设备和电力设备,都是经过测试。监测系统台站必须确保在IDC的接收到的数据是真实的。这是通过一个特殊的数字“签名”嵌入在从每个站的数据流来实现。篡改检测设备放置在机柜,工位器具,劝阻与硬件篡改。监测系统台站必须确保在IDC的接收到的数据是真实的。这是通过在数据流中的数字“签名”,并通过在车站篡改检测装置来实现。最后,一旦站认证,操作和维护协议的禁核试组织和站运营商之间达成的,以确保该站的连续运作。更大数目的数组元素导致更高的信号 - 噪声比,这意味着该信号可以被识别对周围噪声更好。站与数组元素数量较多,通常建在暴露在强风的地方。

      每个阵列元件包括风噪声减少由几个管结构连接入口到求和室或歧管系统。到达端口声波通过管道传递到所述歧管,其连接到位于元件的中心的措施是由次声波产生的变化在空气中的微压。这种设置减少了风产生的噪声在一个被认为是干扰某些频率。通过过滤掉大部分风力发电干扰,该系统可以更好地接收与该测量用于监测目的的实际信号相关联的声波。记录的数据被收集在中央录音设备,然后进行进一步的分析传输到国际数据中心在维也纳举行。声正在衡量一个,这是从气象学称为高度敏感的晴雨表。一个气压表测量气压的波动在100百帕的顺序而记录下来几百帕斯卡的压力值。此外,可以测量秒和更少非常快速的波动,而气压计测量以分钟为单位的顺序的值。气氛是通过在传感器的顶部的铝管进行采样。模拟降噪器被连接到这个所谓的进气箱。该是差压传感器,即得。次声波压力测量方面的后备容积。因此,安装在地球表面之下,以避免温度的波动。绿色同轴电缆把供电和信号传输的照顾。次声测量风敏感。模拟风噪声减速器是用来降低引起的风噪声。风的相干长度为10厘米的顺序,而感兴趣的声波信号是相干过大得多的长度。

       一个次声波1赫兹的有330米长,可以超过此长度考虑连贯性。风的影响是由平均气压场在某个区域而不是一个点测量它在降低。这可以通过用多孔的软管采样气氛中实现的,布置在例如。一个明星般的配置。风降噪器实现20 dB的信号增益。在附近的完整安装一个传感器。次声的测量是用一系列微气压的,所谓的阵列。这样,次声波的轴承可以从阵列处理技术来获得。此外,噪声是由平均超过阵列的信号降低。传感器,如图所示,是六大要素德比尔特次声阵列的一部分。





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