
研究人员最近成功研发了一种增强型的萨格纳克(Sagnac)干涉系统。这项技术的突破之处在于,它无需依赖任何机械隔膜,就能实现高灵敏度且稳定的空气中声学探测。
传统的声学传感器往往需要机械振膜来捕获声波,而新系统则另辟蹊径。它通过感知声波引起的空气中折射率的微小变化来工作,这种基于光学原理的探测方式,从根本上避免了机械部件的局限。系统的结构得到了显著简化,这不仅带来了成本上的优势,更关键的是赋予了设备优异的稳定性与可靠性。得益于长光纤延迟路径的设计,该系统能够成功探测200 Hz至13 kHz频段内的可听声音。
这意味着,我们无需复杂的机械隔膜或精密部件,就能在宽频段内实现可靠的声音探测。其声学灵敏度达到了1.23 × 10⁻² Pa/√Hz,为高精度声音监测及非接触式声学传感提供了一个极具前景的解决方案。
在声音监测、环境感知以及非接触式声学测量等领域,这项技术展现出了广阔的应用潜力。它为解决一些特定场景下的传感难题提供了新的思路。如果你对这类前沿的光学传感技术原理感兴趣,可以到 云栈社区 的相关板块与更多开发者交流探讨。
关于这项研究的详细论文,题为“Airborne Audible Sound Detection via Phase Bias-Enhanced Sagnac Interferometer Using 3×3 Fiber Coupler”,已发表在 Journal of Lightwave Technology 上。你可以通过以下链接阅读全文:https://ieeexplore.ieee.org/document/11077802 。
|