arrow_back_ios

Main Menu

arrow_back_ios

Main Menu

arrow_back_ios

Main Menu

arrow_back_ios

Main Menu

arrow_back_ios

Main Menu

arrow_back_ios

Main Menu

arrow_back_ios

Main Menu

Filtrar

close
  • SORT BY:

Existen muchas maneras de configurar y utilizar un sistema de array de micrófonos. Una configuración de medición típica, que consta de un solo micrófono de referencia y un micrófono controlado por robot, se utiliza para detectar fugas acústicas en audífonos o para el control de calidad durante la producción de transformadores eléctricos industriales.

Para aplicaciones específicas, nuestroDepartamento de Proyectos Personalizadosle ayuda a configurar un sistema completo según sus necesidades, incluyendo el array de micrófonos, el software de análisis, los sistemas de posicionamiento y los robots. 

APLICACIONES DE SISTEMAS DE ARRAY

  • Rango de frecuencia de interés
  • Resolución requerida en el mapa de ruido
  • Distancia a la fuente (campo cercano o campo lejano)
  • Tipo de fuente de sonido (fija o en movimiento)

MATRIZ DE MICRÓFONOS ESFÉRICOS

Uso: En cabina, interior

La formación de haz esférico proporciona un mapa de ruido omnidireccional completo en cualquier entorno acústico, basado en una simple medición. Utiliza un algoritmo basado en armónicos esféricos llamado SHARP (patente pendiente).

A diferencia de otros métodos que sólo mapean parte del entorno, la formación de haz esférico utiliza una matriz esférica para mapear el ruido en todas las direcciones mientras 12 cámaras montadas en la esfera toman fotografías simultáneamente en todas las direcciones.

Estas imágenes se utilizan como fondo para el mapa acústico resultante. La formación de haz esférico se puede utilizar tanto en entornos de campo libre como reverberantes, ya que no hace suposiciones sobre la naturaleza del entorno acústico.

La producción de mapas de sonido generales en espacios confinados y semi-amortiguados, como cabinas de vehículos y aviones, es un uso común de la formación de haces esféricos.

ARRAY PLANAR DE MICRÓFONOS EN RUEDA

Uso: Interior, exterior

Arrays circulares disponibles en distintos diámetros y configuraciones de micrófonos, dependiendo de la aplicación. Se utilizan con el software de formación de haz PULSE y están diseñados para producir resultados óptimos manteniendo la máxima facilidad de uso y manejo. 

Los mismos conjuntos se utilizan principalmente para mediciones de formación de haz; también se pueden utilizar para mediciones de holografía acústica, siempre que el conjunto se pueda mover lo suficientemente cerca de la fuente.

MATRIZ DE MICRÓFONOS PLEGABLE

Uso: Exterior

Para fuentes grandes al aire libre, los conjuntos plegables permiten un área de medición amplia que es fácil de transportar. Se puede utilizar completamente plano o con los brazos dispuestos en ángulo para producir un conjunto con forma de embudo, lo que permite suprimir el ruido extraño de la parte trasera del conjunto hasta en 10 dB, dependiendo de la frecuencia.

Los conjuntos de media rueda plegables se utilizan cuando los reflejos desde el suelo son importantes, como en las mediciones junto a un vehículo durante un paso o en un modelo de tren de alta velocidad en un túnel de viento.

ARRAY DE MICRÓFONOS DE MANO

Uso: En cabina, interior

Los conjuntos de sensores portátiles miden los campos sonoros cerca de la fuente y donde el espacio es limitado, como por ejemplo para la detección de fugas y el mapeo conforme dentro de vehículos o cerca de máquinas complicadas.

Hay varios espaciamientos disponibles (de 25 mm a 40 mm) para adaptarse al rango de frecuencia de interés, y las matrices de doble cara facilitan las mediciones en entornos reverberantes.

ARRAY DE MICRÓFONOS DE REJILLA

Uso: Interior

Para realizar mediciones en campos sonoros estacionarios cerca del objeto de prueba se suele utilizar una red regular de transductores acústicos (micrófonos o hidrófonos).

En combinación con un robot es posible obtener una concatenación de puntos de medición singularmente precisa, lo que facilita que nuestro software de holografía de campo cercano produzca una resolución espacial muy precisa.