研究目的
研究基于激光束振动产生可听声的机制,该激光束与可听声同步并作用于耳廓软骨,有望应用于骨传导助听器。
研究成果
研究表明,通过激光束在橡胶片上产生与可听声同步的振动能够生成可听声,这为骨传导助听器提供了潜在应用可能。优化照射波长可提升该系统的效能。
研究不足
橡胶片中产生的振动力水平比传输至指定机械耦合器的阈值水平低达47分贝,这表明需要优化波长选择以提高光吸收率。
1:实验设计与方法选择:
研究通过加速度传感器检测振动,测量与声音同步的激光束对模拟人体软组织特性的橡胶片的影响。
2:样本选择与数据来源:
使用具有与人软组织相似声学和光学特性的橡胶片。
3:实验设备与材料清单:
包括激光二极管、玻璃纤维、MEMS麦克风、前置放大器、加速度传感器和橡胶片。
4:实验步骤与操作流程:
以不同频率调制激光束并照射橡胶片,使用加速度传感器测量振动。
5:数据分析方法:
对加速度信号进行傅里叶变换以分析振幅谱,并根据机械阻抗和加速度计算力级。
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MEMS microphone
SPW0430HR5HB-B
Knowles
Detected acoustic waves due to the photoacoustic effect and transduced them into an electrical signal.
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preamplifier
ADA4841-1
Analog Devices
Amplified the electrical signal from the MEMS microphone.
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laser diode
LPS-980-SM980-APC-SP
Thorlabs
Used as the excitation source for generating vibrations via the photoacoustic effect.
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acceleration sensor
PV-08A
RION
Measured the acceleration produced in the rubber sheet by the photoacoustic effect.
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preamplifier
UV-06
RION
Amplified the output from the acceleration sensor.
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