Hvordan fungerer ultralyddeteksjon?
I ultralyddeteksjonens verden formidler lyd mye viktig informasjon. Alt vi trenger å gjøre er å lytte.
Kjernen i PROSARIS-løsningen er en ultralydsensor – en enhet som kan oppdage disse ultralydutslippene. Vi kaller denne sensoren «Pucken». Pucken har 24 MEMS-mikrofoner (mikroelektromekaniske systemer) som kan «høre» ultralydavvik, og hvis proprietære arrangement og prosessering lar dem prestere langt over vektklassen sin. Pucken kobles til nettbrettet eller mobilenheten din, hvor de oppdagede ultralydfrekvensene visualiseres på skjermen. Dette lar deg triangulere den nøyaktige kilden som ultralydutslippet kommer fra. Det er viktig å sørge for at ultralyddeteksjonsverktøyet ditt er satt til riktig frekvensområde for å samsvare med problemtypen du oppdager (f.eks. avgir trykkluftlekkasjer en frekvens på rundt 36–42 kHz). For lekkasjedeteksjon er det imidlertid desibel som er viktig å observere for å bestemme alvorlighetsgraden av problemet. For eksempel vil både en mindre og en alvorlig luftlekkasje ha en frekvens på ~39 kHz, men desibelnivåene vil være lave for den mindre lekkasjen og høyere for den alvorlige lekkasjen. I tillegg har ikke ultralydproblemer sine egne objektive desibelnivåer – de er helt avhengige av avstanden og vinkelen du oppdager dem fra. For eksempel vil det å oppdage den samme lekkasjen direkte fra 1 meters avstand gi en mye høyere desibelavlesning enn fra 8 meters avstand i en 45° vinkel (dette skyldes signalets «inverse avstandslov for demping»). PROSARIS utmerker seg generelt til å oppdage ultralydproblemer fra omtrent 10 meter og innover – men sørg for at du er minst 30 cm unna for å kunne måle beregningene dine nøyaktig.

OL2 Puck og PROSARIS-appen
PROSARIS er full av smarte funksjoner som lar deg justere deteksjonsfrekvensområdet, registrere dB-nivåer, beregne $-tap og mye mer. Du kan lære om PROSARIS-løsningen og alle disse funksjonene ved å besøke våre forskjellige produktsider . Det er imidlertid én funksjon vi vil fortsette å dykke ned i her, da den gjelder dette emnet. Standard deteksjonsmodus som PROSARIS tilbyr er visuell modus . Som vist på bildet ovenfor, legges retningen til ultralydfrekvensene over nettbrettets kamerafeed, slik at du kan følge sporet og sentralisere kilden til utslippene. Vi tilbyr imidlertid en annen deteksjonsmodus: Lydmodus .
Nedkonverteringsprosessen
Som vi lærte i vår forrige blogg , kan vi ikke høre lyder i ultralydområdet. Så hvordan fungerer lydmodus? For å svare på dette spørsmålet er det på tide å lære om heterodynert nedkonvertering.
Enkelt sagt lar heterodynert nedkonvertering deg forskyve en del av lydbølgene fra ett frekvensområde til et lavere område. For eksempel kan innspilt lyd i området 25 kHz–45 kHz (ultralyd) forskyves ned til 0 Hz–20 kHz (hørbar), slik at du effektivt kan høre den. Området er fortsatt 20 kHz bredt, men har blitt forskjøvet ned og inn i det hørbare området.

En visuell representasjon av nedkonverteringsprosessen
Pucks evne til å bytte fra visuell modus til lydmodus lar brukeren høre nøyaktig hva som skjer innenfor et område med ultralydfrekvenser som normalt er utenfor vårt hørselsområde.
Selv om det finnes andre teknikker der ute, har vi funnet ut at vår heterodyneringsprosess resulterer i lyd med høy kvalitet som bevarer spektralkvaliteten for å støtte mer avansert etterbehandlingsanalyse av harmoniske indikasjoner på feiltilstanden. Og det høres flott ut.


