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1)  passive acoustic
被动声
2)  Passive sonar
被动声纳
1.
A review of techniques for detection of line-spectrum in passive sonar;
被动声纳线谱检测技术综述
2.
The Research of the Passive Sonar Signal Detection and the Design Based on DSP;
基于DSP的被动声纳信号检测技术应用研究
3.
This paper focuses on the research of the de-noising of the passive sonar based on the wavelet.
基于小波的降噪理论,研究了水下舰船辐射噪声的被动声纳降噪问题。
3)  passive sonar
被动声呐
1.
Effect of broadband noise jammer against passive sonar;
宽带噪声干扰器对被动声呐的干扰作用研究
2.
This paper focuses on the research of the de-noising of the passive sonar based on the wavelet.
采用基于小波的降噪理论,研究了水下舰船辐射噪声的被动声呐降噪问题,在舰船辐射噪声的建模与仿真条件下,分析对比了不同方法对舰船辐射噪声信号降噪的效果,并分析比较了利用各种小波基和采用不同阈值条件下对信号进行降噪处理的效果。
3.
Along with the decreasing noise radiation of underwater vessels, it appears a big challenge to the passive sonar.
随着舰船噪声的降低,对被动声呐的检测性能提出了巨大的挑战。
4)  passive sound location
被动声源
5)  Passive acoustic localization
被动声定位
1.
Design of passive acoustic localization system based on cross correlation time delay estimating algorithm
基于互相关时延估计算法的被动声定位系统设计
2.
A passive acoustic localization model is put forward based on six element cross arrays.
文中设计了一种六元十字阵被动声定位系统,该系统可以实现对空中及地面目标的被动声定位。
3.
Aim To evaluate the availability of passive acoustic localization and tracking.
目的 研究被动声定位和跟踪的可行性 。
6)  Acoustic Passive Localization
声被动定位
1.
This paper, discusses target localization by using the theory of acoustic passive localization in the air.
运用声被动定位理论探索空中目标的定位问题。
补充资料:固体声隔声
      使用隔声材料或隔振装置,隔离或减弱建筑结构或管道系统噪声的措施。在固体物质中,声波传播的阻尼较小,固体声在建筑结构和管道中可传播很远。因此,必须在产生固体声的噪声源(或振源)附近采取措施,才能有效地隔离或减弱固体声。固体声噪声源有楼板的撞击声和建筑设备振动产生的声音。固体声的隔声措施分述如下。
  
  楼板隔声 人在建筑物中活动产生的固体声,主要是由撞击楼板引起的。楼板固体声的隔声措施有:
  
  ①建立浮筑地面。在地面板与承重楼板之间配置弹性垫层材料,如矿渣棉、玻璃棉毡和锯末等材料,使振源与承重楼板隔离开,从而降低固体声。这类构造适用于一般住宅、公寓和中小学校建筑,其典型构造见图1。
  
  
  ②设置弹簧吊顶。在承重楼板下用金属弹簧或橡胶制品悬挂吊顶板,使地面板与吊顶板隔离,其构造见图2。这种方法造价高,施工较复杂,只适用于录音室(棚)、播音室和音乐厅等对隔声要求高的建筑。
  
  
  ③铺设弹性地面层。在楼板表面粘贴沥青地面或铺设各种地毯,是隔绝楼板撞击声的简便有效措施,同时也符合机械化施工的要求,是今后解决楼板撞击声的方向。尼龙和羊毛短纤维粘结地毯价格低廉,隔声效果良好,一般可降低噪声30~50分贝。
  
  建筑设备隔声  建筑设备中的通风机、冷冻机、水泵、电梯的变速电机和直流发电机等也是建筑中的固体声源,应采取相应的隔声措施(见建筑设备隔振)。
  
  管道隔声  设置在房间内的设备管道是传递固体声的桥梁。其隔声措施可根据管内介质的类别、温度和压力,在管道相连处局部配置橡胶或不锈钢波形软管,软管长度以10倍管径为宜,并尽可能配置在垂直和水平两个方向上,这时软管长度在两个方向上各为5倍管径。图3为单向上配置750毫米长软管与双向各配置300毫米长软管隔声效果的对比。实践表明,双向配置的比单向配置的平均隔声量可提高1~1.5分贝。为提高管道隔声的效果,除中间局部设置软管外,在管道同屋顶和墙的固定处也用软连接。图4为JZ-610冷冻机的管道吊置在楼板上时,有、无隔离措施对楼上房间内噪声级的影响。由图可见,管道与吊架间衬垫泡沫塑料和刚性连结相比较,楼上噪声级平均下降6分贝。  建筑中的给水排水管道和暖气管道在穿过墙体和楼板时,用刚性连接也会传播固体声。隔声的方法是预埋套管并在管道和套管间填入沥青、麻丝类的隔振材料。卫生设备在与地面和墙面搭接处,可用油毡或橡胶条隔离,以减弱噪声。
  
  

参考书目
   中国建筑科学研究院建筑物理研究所编:《建筑围护结构隔声》,中国建筑工业出版社,北京,1980。
  

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