WO2013024926A1 - 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라 - Google Patents

멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라 Download PDF

Info

Publication number
WO2013024926A1
WO2013024926A1 PCT/KR2011/006108 KR2011006108W WO2013024926A1 WO 2013024926 A1 WO2013024926 A1 WO 2013024926A1 KR 2011006108 W KR2011006108 W KR 2011006108W WO 2013024926 A1 WO2013024926 A1 WO 2013024926A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sound
mems microphone
acoustic
mems
sensing device
Prior art date
Application number
PCT/KR2011/006108
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김영기
이광현
강준구
Original Assignee
(주)에스엠인스트루먼트
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by (주)에스엠인스트루먼트 filed Critical (주)에스엠인스트루먼트
Priority to US14/239,036 priority Critical patent/US9525926B2/en
Priority to EP11870906.2A priority patent/EP2746737B1/en
Publication of WO2013024926A1 publication Critical patent/WO2013024926A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H11/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by detecting changes in electric or magnetic properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/08Mouthpieces; Microphones; Attachments therefor
    • H04R1/083Special constructions of mouthpieces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H11/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by detecting changes in electric or magnetic properties
    • G01H11/06Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by detecting changes in electric or magnetic properties by electric means
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H3/00Holographic processes or apparatus using ultrasonic, sonic or infrasonic waves for obtaining holograms; Processes or apparatus for obtaining an optical image from them
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/02Casings; Cabinets ; Supports therefor; Mountings therein
    • H04R1/028Casings; Cabinets ; Supports therefor; Mountings therein associated with devices performing functions other than acoustics, e.g. electric candles
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R29/00Monitoring arrangements; Testing arrangements
    • H04R29/004Monitoring arrangements; Testing arrangements for microphones
    • H04R29/005Microphone arrays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R3/005Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for combining the signals of two or more microphones
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2201/00Details of transducers, loudspeakers or microphones covered by H04R1/00 but not provided for in any of its subgroups
    • H04R2201/003Mems transducers or their use

Definitions

  • the present invention relates to an acoustic sensor and an acoustic camera using a microelectromechanical systems (MEMS) microphone array.
  • MEMS microelectromechanical systems
  • SM Instruments Inc. and Korea Advanced Institute of Science and Technology reveals that it is a company that has secured the leading technology in the field of acoustic camera using the existing spherical measurement microphone and released a commercial product.
  • the Korean Patent Institute of Science and Technology proposes a sound field separation method for an individual sound source using acoustic holography in the sound field separation method of a sound source using acoustic holography.
  • Determining the position of a sound source calculating a contribution amount of the determined sound source, and the sound If there is a remaining spectral matrix from which the contribution amount of the determined sound source is removed from the original spectral matrix, including the fourth step of updating the remaining spectral matrix with a new sound source spectral matrix and repeating from the third step.
  • Disclosed is a sound field separation method of an individual sound source using the characteristic acoustic holography.
  • System and method for imaging a sound characteristic by measuring the hologram of the mobile sound source is an arbitrary sound characteristic having an arbitrary wavelength ( ⁇ ) of the sound source radiating energy to the surrounding space
  • a holographic imaging system in which a hologram is obtained at an arbitrary hologram surface 22 moving with the sound source relative to the sound source, the hologram is used to calculate an acoustic characteristic prediction value in a sound field.
  • Sound source movement measuring means (11, 12) for measuring the direction and speed of moving in the direction and half of the wavelength ( ⁇ / 2) of the acoustic characteristic in a direction perpendicular to the direction of movement while moving in the space Generating signals representing the energy by receiving energy radiated from the sound source at a plurality of locations arranged in series at smaller intervals Is a receiving means 13, the movement direction and the moving speed of the receiving means 13 and the movement of the signal generated from the receiving means 13 and the sound source input from the sound source movement measuring means (11, 12) Measured acoustic characteristic values at the multiple transmission means 14 for multiple outputting a plurality of input signals including directions and moving speeds through a single output line, and at the hologram surface 22 outputted from the multiple transmission means 14.
  • Calculating means 15 for calculating acoustic characteristic predictive values in the sound field wherein the calculating means 15 includes a moving speed and a movement of the sound source measured by the sound source movement measuring means 11 and 12 in the space.
  • a relative coordinate system including a holographic coordinate system moving in accordance with a direction and an accommodation coordinate system moving in accordance with a moving speed and a moving direction of the accommodation means 13 in the space; Acoustic characteristics in the sound field by Fourier transforming the information about the accommodating means 13 from the multiplex transmission means 14 outputted as a coordinate value at in accordance with Equation 1 below.
  • An imaging system of acoustic characteristics is disclosed which calculates predictive values.
  • Korean Patent No. 10-0838239 (Patent holder: SM Instruments Co., Ltd.) includes a sound sensing unit for detecting sound generated from a sound source; A background photographing unit which photographs a background in which the sound source is located; A sound source signal generator for performing a Fourier transform, a beamforming, and an inverse Fourier transform on the sound signal sensed by the sound detector in order to generate a sound source signal which is a sound signal on a sound source surface on which the sound source is located and which is a time signal; The sound source signal is subjected to a 1/3 octave band analysis process, a loudness weighting process, a process of determining a loudness index at a predetermined loudness index and calculating a total loudness, in order to determine the sound quality data on the sound source surface as a quantitative factor. Sound quality data generation unit generating as loudness; And a display unit for displaying the sound quality image data generated by overlaying the image data of the background photographed by the background photographing unit and the sound
  • the moving noise source visualization device and the visualization method are positioned so as to face each other on the same optical axis to measure the acceleration of the noise source moving at the same acceleration.
  • At least two pairs or more of photo sensor units for detecting a change in the amount of light due to passing and generating a time signal when the noise source passes through the optical axis;
  • a microphone array sensor unit configured to generate a sound pressure signal by detecting noise from the noise source;
  • a data collector connected to the photo sensor unit and the microphone array sensor unit to collect the time signal and the sound pressure signal;
  • a data source connected to the data collector, receiving the time signal and the sound pressure signal from the data collector, setting a virtual sound source plane on a side of a predetermined portion of the noise source, and sound pressure in each grid of the virtual sound source plane.
  • a central processing unit for calculating a signal as a beam power level corresponding to the sound pressure signal using a beamforming technique, and mapping the beam power level onto an image of the noise
  • MEMS microphone a capacitive microphone based on MEMS (hereinafter simply referred to as a "MEMS microphone”) based on a microelectromechanical system (MEMS) is a fundamental limitation of the conventional electret condenser microphone (ECM). It has advantages over it.
  • the diaphragm which is mechanically or electrically reacted, consists of a dielectric such as polysilicon or silicon nitride, silicon oxide, etc., which is reliable at temperatures from -40 ° C to + 120 ° C, and also to humidity and complex temperature fluctuations.
  • MEMS microphones with silicon substrates also withstand lead-free surface-mount temperatures above 260 ° C. This high reliability and surface mountability is beyond the existing ECM.
  • the ECM can only be packaged in cans, but the MEMS microphone can be packaged according to the user's needs, which is suitable for the applications of microphones that are being miniaturized and integrated.
  • the MEMS microphone detects the change in capacitance due to the incoming sound pressure while applying a constant direct current (DC) bias voltage between the diaphragm and the reference plate.
  • DC direct current
  • MEMS microphones can be made smaller than most small ECMs and are less sensitive to mechanical vibrations, temperature changes and electromagnetic interference.
  • the microphone array beamformer is a method of locating a noise source.
  • the microphone array beamformer measures sound waves generated from a noise source using a plurality of microphone sensors and processes the signal to visualize the distribution of the noise source as a photograph. That's how. According to the characteristics of the signal received from each microphone, it is reconstructed into a signal generated at a specific originating position to measure its sound pressure level, and the measured sound pressure level is shown as a spatial distribution to estimate the position of the noise source.
  • Acoustic camera measurement technique has been developed for the research purpose of special field, but it is being applied to the research / development stage of each industry according to the advantage of intuitively confirming the distribution of noise source.
  • 4 shows an example of a microphone array measurement in an overseas study. In the noise source distribution diagram shown with the photograph of the test object in the noise measurement environment, the red area indicates the strong noise. Through these graphs, the user can intuitively grasp where the noise is occurring.
  • An object of the present invention is to provide an acoustic sensing device and an acoustic camera using a MEMS microphone array using a MEMS microphone in which an existing microphone is manufactured in the form of an electronic chip for use in a mobile phone.
  • the present invention is to innovatively improve the existing acoustic camera by using the MEMS microphone, MEMS that can innovatively improve the production period and production cost by manufacturing and using in the form of PCB (Print Circuit Board) of the MEMS microphone
  • the present invention provides an acoustic sensing device and an acoustic camera using a microphone array.
  • Microphone array that can create a new market by changing the acoustic camera from the existing expensive measuring equipment to the entry-level measuring equipment. To provide a sound sensing device and an acoustic camera using.
  • the acoustic sensing device of the present invention is characterized in that the plurality of MEMS microphone 10 is mounted on a printed circuit board (Print Circuit Board, 20).
  • An acoustic sensing device (30) configured to mount a plurality of MEMS microphones (10) on a printed circuit board (20) and transmit a signal relating to the sensed sound to the data collection unit (40);
  • a data collector connected to the sound sensing device 30 and converting an analog signal relating to sound transmitted from the sound sensing device 30 into a digital signal relating to sound and transmitting the same to a digital processor 40; 40);
  • a central processing unit (50) connected to the data collecting unit (40) and calculating a noise level based on a digital signal of sound transmitted from the data collecting unit (40);
  • a display unit 60 connected to the central processing unit 50 and displaying the noise level calculated by the central processing unit 50 in color;
  • MEMS microphone applied to the present invention is an electronic chip-type microphone is a breakthrough component that improves the commercialization of the acoustic camera that requires a plurality (30 or more) of the microphone.
  • MEMS microphones When using MEMS microphones, the acoustic cameras can be lightened and mass-produced, thereby securing globally competitive instruments.
  • an acoustic sensing device and an acoustic camera using a MEMS microphone array using a MEMS microphone in which an existing microphone is manufactured in the form of an electronic chip for use in a mobile phone or the like.
  • the present invention is to innovatively improve the existing acoustic camera by using the MEMS microphone, MEMS that can innovatively improve the production period and production cost by manufacturing and using in the form of PCB (Print Circuit Board) of the MEMS microphone
  • PCB Print Circuit Board
  • Microphone array that can create a new market by changing the acoustic camera from the existing expensive measuring equipment to the entry-level measuring equipment. Provided are an acoustic sensing device and an acoustic camera.
  • FIG. 1 is a block diagram of a sound sensing device using a MEMS microphone array according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of an acoustic sensing device using a MEMS microphone array according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an acoustic camera configuration using a MEMS microphone array according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view illustrating a MEMS microphone array according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a configuration diagram of a sound sensing apparatus using a MEMS microphone array according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of an acoustic camera using a MEMS microphone array according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the acoustic sensing device using the MEMS microphone array is configured by mounting a plurality of MEMS microphones 10 on a printed circuit board 20.
  • a circuit is inherent in the Print Circuit Board 20.
  • the circuit may include, for example, a power supply circuit for supplying power or an output circuit for transmitting an electrical signal generated from a sensed acoustic signal.
  • the electrical signal related to the sound output through the output circuit is sent to the data collecting unit 40 and the magnitude of the electrical signal can be amplified while passing through the signal amplifier in the middle.
  • the signal amplifier may be provided separately from the acoustic sensing device 30, but the signal amplifier circuit may be integrally formed on a printed circuit board 20 on which the MEMS microphone 10 is mounted.
  • the MEMS microphone is a conventional MEMS microphone (for example, a capacitor-type silicon MEMS microphone, electrostatic, which is manufactured in the form of an electronic chip of an existing microphone for use in a mobile phone, etc.). Capacitive microphone).
  • a capacitor-type silicon MEMS microphone for example, a capacitor-type silicon MEMS microphone, electrostatic, which is manufactured in the form of an electronic chip of an existing microphone for use in a mobile phone, etc.
  • Capacitive microphone At present, with the development of mobile phone technology, the performance is dramatically improved, which is comparable to the measurement microphone.
  • the MEMS microphone 10 has two to ten wings extending in the radial direction, one wing In the unit, two to ten MEMS microphones 10 may be arranged.
  • the MEMS microphone 10 arranged in one wing is arranged in a straight line in the radial direction (not shown), or shown in FIG. As described above, it may be arranged in a spiral shape that bends in one rotational direction in a radial direction.
  • the acoustic sensing device using the MEMS microphone array includes the acoustic sensing device 30, the data collecting unit 40, the central processing unit 50, and the display unit 60. It is configured to include.
  • the sound sensing device 30 shown in FIG. 3 is configured by mounting a plurality of MEMS microphones 10 on a printed circuit board 20 and transmits a signal regarding the detected sound to the data collection unit 40. do.
  • the data collection unit 40 shown in FIG. 3 is connected to the sound sensing device 30, and converts the analog signal related to the sound transmitted from the sound sensing device 30 into a digital signal related to the sound and converts the same into a digital signal. Transmit to central processing unit 40.
  • the central processing unit 50 is connected to the data collecting unit 40 and calculates a noise level associated with each MEMS microphone 10 based on the digital signal related to the sound transmitted from the data collecting unit 40.
  • the display unit 60 is connected to the central processing unit 50 and displays the noise level associated with each MEMS microphone 10 calculated by the central processing unit 50 in color.
  • the display unit 60 may be a conventional monitor.
  • the MEMS microphone 10 has 2 to 10 wings extending radially in one direction, and 2 to 10 MEMS microphones 10 are arranged on one wing and arranged on one wing.
  • the MEMS microphone 10 is preferably arranged in a straight line in the radial direction or in a spiral shape that is bent in one rotational direction in the radial direction.
  • the acoustic sensing device of the present invention is characterized in that the plurality of MEMS microphone 10 is mounted on a printed circuit board (Print Circuit Board, 20).
  • An acoustic sensing device (30) configured to mount a plurality of MEMS microphones (10) on a printed circuit board (20) and transmit a signal relating to the sensed sound to the data collection unit (40);
  • a data collector connected to the sound sensing device 30 and converting an analog signal relating to sound transmitted from the sound sensing device 30 into a digital signal relating to sound and transmitting the same to a digital processor 40; 40);
  • a central processing unit (50) connected to the data collecting unit (40) and calculating a noise level based on a digital signal of sound transmitted from the data collecting unit (40);
  • a display unit 60 connected to the central processing unit 50 and displaying the noise level calculated by the central processing unit 50 in color;
  • MEMS microphone applied to the present invention is an electronic chip-type microphone is a breakthrough component that improves the commercialization of the acoustic camera that requires a plurality (30 or more) of the microphone.
  • MEMS microphones When using MEMS microphones, the acoustic cameras can be lightened and mass-produced, thereby securing globally competitive instruments.
  • an acoustic sensing device and an acoustic camera using a MEMS microphone array using a MEMS microphone in which an existing microphone is manufactured in the form of an electronic chip for use in a mobile phone or the like.
  • the present invention is to innovatively improve the existing acoustic camera by using the MEMS microphone, MEMS that can innovatively improve the production period and production cost by manufacturing and using in the form of PCB (Print Circuit Board) of the MEMS microphone
  • PCB Print Circuit Board
  • Microphone array that can create a new market by changing the acoustic camera from the existing expensive measuring equipment to the entry-level measuring equipment. Provided are an acoustic sensing device and an acoustic camera.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
  • Obtaining Desirable Characteristics In Audible-Bandwidth Transducers (AREA)

Abstract

본 발명은 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향카메라에 관한 것으로, 복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성되고 감지된 음향에 관한 신호를 데이터수집부(40)로 송신하는 음향감지장치(30)와; 상기 음향감지장치(30)와 연결되고, 상기 음향감지장치(30)로부터 송신된 음향에 관한 아날로그 신호를 샘플링하하여 음향에 관한 디지털신호로 변환하고 이를 중앙처리부(40)로 송신하는 데이터수집부(40)와; 상기 데이터수집부(40)와 연결되고, 상기 데이터 수집부(40)로부터 송신된 음향에 관한 디지털신호를 기초로 각 MEMS 마이크로폰(10)과 관련된 소음레벨을 계산하는 중앙처리부(50)와; 상기 중앙처리부(50)와 연결되고, 상기 중앙처리부(50)에서 계산된 각 MEMS 마이크로폰(10)과 관련된 소음레벨을 색상으로 디스플레이하는 디스플레이부(60);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향카메라에 관한 것이다.

Description

멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라
본 발명은 MEMS(microelectromechanical systems) 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라에 관한 것이다.
음향카메라는 소리를 시각화하는 첨단계측장비로, 멀티미디어 정보 통신기기, 가전, 자동차, 건설 등 다양한 분야에서 필요로 하는 신기술 장비이다. 본 발명의 출원인인 (주)에스엠인트루먼트와 한국과학기술원은 기존 구형 측정용 마이크폰을 이용한 음향카메라 분야에 선도 기술을 확보하고 상용제품을 출시한 업체임을 밝힌다.
등록특허 10-051120(출원인 : 한국과학기술원)는 음향 홀로그래피를 이용한 개별 음원의 음장 분리 방법은 음향 홀로그래피(Acoustic Holography)를 이용한 음원의 음장 분리 방법에 있어서, 홀로그램면에서 다수의 점에서의 음압을 측정하고 상기 각 점에서의 음압값의 자기 스펙트럼과 서로 다른 점들 사이의 상호 스펙트럼으로 구성된 홀로그램면 스펙트럴 행렬을 구하는 제1단계와, 상기 홀로그램면 스펙트럴 행렬을 음향 홀로그래피 방법에 적용하여 음원면에서 각 점에서의 음압값의 자기 스펙트럼과 서로 다른 점들 사이의 상호 스펙트럼으로 구성된 음원면 스펙트럴 행렬을 계산하는 제2단계와, 상기 음원면 스펙트럴 행렬 중 음압값의 자기 스펙트럼이 최대값인 위치를 음원의 위치로 결정하고, 상기 결정된 음원의 기여량을 계산하는 제3단계와, 상기 음원면 스펙트럴 행렬에서 상기 결정된 음원의 기여량을 제거한 나머지 스펙트럴 행렬이 존재하면, 상기 나머지 스펙트럴 행렬을 새로운 음원면 스펙트럴 행렬로 갱신하고 상기 제3단계부터 반복 수행하는 제4단계를 포함한 것을 특징으로 하는 음향 홀로그래피를 이용한 개별 음원의 음장 분리 방법을 게시한다.
등록특허10-0217872(출원인 : 한국과학기술원) 이동음원의 홀로그램을 측정하여 음향특성을 영상화하는 시스템 및 방법은 주변의 공간에 에너지를 방사하는 음원의 임의의 파장(λ)을 갖는 임의의 음향특성에 대해 상기 음원과 함께 이동하는 임의의 홀로그램면(22)에서의 홀로그램을 얻은 후에 그러한 홀로그램을 이용하여 음장 내에서의 음향특성예측치를 연산하는 음향특성의 영상화 시스템에 있어서, 상기 음원이 상기 공간속에서 이동하는 방향과 속도를 측정하는 음원이동측정수단(11, 12)과, 상기 공간속에서 이동하면서 그러한 이동방향과 직각을 이루는 방향으로 상기 음향특성의 파장(λ)의 절반(λ/2)보다 작은 간격을 두고 직렬로 배치된 다수의 위치들에서 상기 음원으로부터 방사되는 에너지를 수용해서 상기 에너지를 나타내는 신호들을 발생시키는 수용수단(13)과, 상기 수용수단(13)의 이동방향 및 이동속도와 상기 수용수단(13)으로부터 발생되는 상기 신호 및 상기 음원이동측정수단(11, 12)으로부터 입력되는 상기 음원의 이동방향 및 이동속도를 포함하는 다수의 입력신호들을 단일의 출력선로를 통해 다중출력하는 다중송신수단(14)과, 상기 다중송신수단(14)으로부터 출력된 상기 홀로그램면(22)에서의 측정음향특성치로부터 음장내의 음향특성예측치를 연산하는 연산수단(15)을 포함하고, 상기 연산수단(15)은 상기 공간속에서 상기 음원이동측정수단(11, 12)에 의해 측정된 상기 음원의 이동속도 및 이동방향과 일치되게 이동하는 홀로그램좌표계 및 상기 공간속에서의 상기 수용수단(13)의 이동속도 및 이동방향과 일치되게 이동하는 수용좌표계를 포함하는 상대좌표계를 정하며, 상기 수용좌표계에서의 좌표값으로 출력되는 상기 다중송신수단(14)으로 부터의 상기 수용수단(13)에 관한 정보를 아래의 수학식 1에 따라 시간에 대해 푸리에변환(Fourier transform)함으로써 음장 내에서의 음향특성예측치를 연산하는 것을 특징으로 하는 음향특성의 영상화 시스템을 게시한다.
등록특허 10-0838239(특허권자 : (주)에스엠인스트루먼트)는 음원에서 발생하는 음향을 감지하는 음향 감지부; 상기 음원이 위치하는 배경을 촬영하는 배경 촬영부; 상기 음향 감지부에서 감지된 음향 신호에 대하여 푸리에 변환, 빔포밍, 역 푸리에 변환을 차례로 행하여 상기 음원이 위치하는 음원면에서의 음향 신호이고, 시간 신호인 음원 신호를 생성하는 음원 신호 생성부; 상기 음원 신호에 대하여, 1/3 옥타브 대역 분석 처리, 라우드니스 가중치 적용 처리, 소정의 라우드니스 인덱스에서 라우드니스 인덱스를 결정하여 전체 라우드니스를 계산하는 처리를 차례로 행하여, 상기 음원면에서의 음질 데이터를 정량적 인자인 라우드니스로서 생성하는 음질 데이터 생성부; 및 상기 배경 촬영부에서 촬영된 배경의 화상 데이터와 상기 음질 데이터를 오버레이하여 생성한 음질 화상 데이터를 표시하는 디스플레이부를 포함하는 음질 표시 장치를 제시한다.
10-2009-0047507 (출원인 : (주)에스엠인스트루먼트)이동 소음원 가시화 장치 및 가시화 방법은 등 가속으로 이동하는 소음원의 가속도를 측정하기 위하여 동일 광축선 상에 서로 마주보도록 위치되어 상기 소음원이 광축선을 통과하는 것에 의한 광량의 변화를 검출하여 상기 소음원이 상기 광축선을 통과할 때의 시간신호를 발생시키는 적어도 두 쌍 이상의 포토 센서부; 상기 소음원으로부터의 소음을 감지하여 음압신호를 발생시키는 마이크로폰 어레이 센서부; 상기 포토 센서부 및 상기 마이크로폰 어레이 센서부에 연결되어 상기 시간신호 및 상기 음압신호를 수집하는 데이터 수집부; 및 상기 데이터 수집부에 연결되어, 상기 데이터 수집부로부터 상기 시간신호 및 상기 음압신호를 전달받아, 상기 소음원의 소정 부위의 측면에 가상 음원 평면을 설정하고, 상기 가상 음원 평면의 각 그리드에서의 음압신호를 빔 형성 기법을 이용하여 상기 음압신호에 대응되는 빔파워레벨로 산출하고, 상기 빔파워레벨을 상기 소음원의 이미지 상에 매핑시켜 모니터로 출력하는 중앙처리부;를 포함하는 이동 소음원 가시화 장치를 게시한다.
일반적으로 MEMS(microelectromechanical system) 기반의 정전용량형 마이크로폰(capacitive microphone based on MEMS, 이하에서는 간단히 "MEMS 마이크로폰"이라고 한다)은 종래의 일렉트릿 콘덴서 마이크로폰(electret condenser micophone, 이하 ECM)이 가지는 근본적인 한계를 뛰어넘는 장점을 가진다. MEMS 마이크로폰에서 기계적 또는 전기적 반응을 하는 진동판은 폴리 실리콘 또는 실리콘 질화막, 실리콘 산화막 등의 유전체로 이루어지는데 이는 -40℃에서 +120℃의 온도에서도 신뢰성을 가지며 습도 및 복잡한 온도 변동에도 신뢰성을 갖는다. 또한 실리콘 기판을 사용하는 MEMS 마이크로폰의 경우 260℃가 넘는 무연 표면 실장 온도에서도 견딘다. 이와 같이 높은 신뢰성을 갖고 표면 실장이 가능하다는 점은 기존의 ECM을 능가하는 점이 된다. ECM은 캔(can) 형태의 패키지만 가능하지만 MEMS 마이크로폰은 사용자의 요구에 따라 패키지가 가능한데 이는 현재 소형화, 집적화 되고 있는 마이크로폰의 응용분야에 적합하다. MEMS 마이크로폰은 진동판과 기준판 사이에 일정한 DC(Direct Current) 바이어스 전압을 인가한 상태에서 들어오는 음압에 따른 정전용량의 변화를 감지하게 된다. MEMS 마이크로폰이 대부분의 소형 ECM 보다 더 작게 제조될 수 있으며 기계적 진동이나 온도변화, 전자기장 간섭에 덜 민감하다. 이러한 유리한 특성으로 보청기나 전자 청진기뿐만 아니라 휴대폰, 그리고 노트북 컴퓨터, 캠코더, 디지털 카메라 등 음성 입력이 있는 기기에서 사용이 증가되고 있다.
전술한 바와 같이, 마이크로폰 어레이 빔포머 (Microphone Array Beamformer)는 소음원 위치규명 방법의 하나로, 다수의 마이크로폰 센서를 이용하여 소음원에서 발생하는 음파를 측정하고 이에 대한 신호처리를 통하여 소음원의 분포를 사진처럼 가시화 하는 방법이다. 각 마이크로폰에서 수신되는 신호의 특성에 따라 특정 발신위치에서 발생한 신호로 재구성하여 이의 음압크기를 측정하고, 측정된 음압레벨을 공간상의 분포로 도시하여 소음원의 위치를 추정하는 방식을 사용한다. 음향카메라의 측정 기법은 특수 분야의 연구목적으로 개발이 되어졌으나, 소음원의 분포를 직관적으로 확인할 수 있는 장점에 따라 산업 각 분야의 연구/개발단계에서의 활용으로 확대 적용되고 있다. 도 4는 해외연구에서의 마이크로폰 어레이 측정사례를 나타내고 있다. 소음측정환경에서의 시험체의 사진과 함께 도시한 소음원 분포도에서 적색으로 표시된 부분이 강한 소음을 나타내는 부분으로 이러한 그래프를 통하여 사용자는 직관적으로 어디에서 소음이 발생하고 있는지를 파악할 수 있다.
종래의 기존 제품은 고가의 측정용 마이크로폰을 최소 30여개 이상 사용하고 이에 따른 고가의 데이터 측정 장비를 사용하므로 구조적으로 복잡하며 가격이 매우 높음. 대당 약 1억여원에 가격대가 형성되어 있다. 도 5는 종래의 시스템을 보인다.
본 발명은 휴대폰 등에 사용을 목적으로 기존의 마이크로폰을 전자 칩형태로 제작한 MEMS 마이크로폰을 이용한 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명은 MEMS 마이크로폰을 이용하여 기존의 음향카메라를 혁신적으로 개선하고자 하는 것이며, MEMS 마이크로폰의 PCB (Print Circuit Board) 형태로 제작하여 사용하므로써 제작 기간 및 제작 비용을 혁신적으로 개선할 수 있는 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라를 제공하기 위한 것이다.
또한, PCB를 이용하여 전/후방음을 차단하므로써 반사파 제거 성능도 일부 향상할 수 있으며, 음향카메라를 기존의 고가의 측정장비 성격에서 보급형 계측장비로 바꿔 접근하여 새로운 시장을 창출할 수 있는 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 음향감지장치는 복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향카메라는,
복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성되고 감지된 음향에 관한 신호를 데이터수집부(40)로 송신하는 음향감지장치(30)와;
상기 음향감지장치(30)와 연결되고, 상기 음향감지장치(30)로부터 송신된 음향에 관한 아날로그 신호를 샘플링하여 음향에 관한 디지털신호로 변환하고 이를 중앙처리부(40)로 송신하는 데이터수집부(40)와;
상기 데이터수집부(40)와 연결되고, 상기 데이터 수집부(40)로부터 송신된 음향에 관한 디지털신호를 기초로 소음레벨을 계산하는 중앙처리부(50)와;
상기 중앙처리부(50)와 연결되고, 상기 중앙처리부(50)에서 계산된 소음레벨을 색상으로 디스플레이하는 디스플레이부(60);
을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 적용된 MEMS 마이크로폰은 전자칩 (Electronic Chip) 형태의 마이크로폰으로 다수 (30개이상)의 마이크로폰을 필요로 하는 음향카메라의 상품성을 높여주는 획기적인 부품이다. MEMS 마이크로폰을 이용할 경우 음향카메라를 경량화하여 양산할 수 있으므로 세계적으로 경쟁력 있는 계측기를 확보할 수 있게 된다.
본 발명에 따르는 경우 휴대폰 등에 사용을 목적으로 기존의 마이크로폰을 전자 칩형태로 제작한 MEMS 마이크로폰을 이용한 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라가 제공된다.
또한, 본 발명은 MEMS 마이크로폰을 이용하여 기존의 음향카메라를 혁신적으로 개선하고자 하는 것이며, MEMS 마이크로폰의 PCB (Print Circuit Board) 형태로 제작하여 사용하므로써 제작 기간 및 제작 비용을 혁신적으로 개선할 수 있는 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라가 제공된다.
또한, PCB를 이용하여 전/후방음을 차단하므로써 반사파 제거 성능도 일부 향상할 수 있으며, 음향카메라를 기존의 고가의 측정장비 성격에서 보급형 계측장비로 바꿔 접근하여 새로운 시장을 창출할 수 있는 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라가 제공된다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 구성도.
도 2는 본 발명의 일시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 구성도.
도 3은 본 발명의 일시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향카메라 구성도.
[부호의 설명]
10 : MEMS 마이크로폰
20 ; 인쇄회로기판
30 : 음향감지장치
40 : 데이터수집부
50 : 중앙처리부
60 : 디스플레이부
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라에 대하여 상세하게 설명한다.도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 구성도, 도 2는 본 발명의 일시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 구성도이고, 도 3은 본 발명의 일시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향카메라 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치는 복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성된다. 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에는 회로가 내재되어 있다.회로에는 예를들어, 전원을 공급하는 전원공급회로나 감지된 음향신호로부터 생성된 전기적 신호를 송출하는 출력회로를 포함할 것이다.
출력회로를 통하여 출력된 음향에 관한 전기적 신호를 결과적으로 데이터수집부(40)로 송출되고 중간에 신호증폭기를 통과하면서 전기적 신호의 크기가 증폭될 수 있다. 신호증폭기는 별도로 음향감지 장치(30)와 별도로 구비될 수도 있지만 MEMS 마이크로폰(10)가 탑재된 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 신호증폭회로가 일체로 형성될 수도 있다.
본 발명에 있어서, MEMS 마이크로폰은 휴대폰 등에 사용을 목적으로 기존의 마이크로폰을 전자 칩형태로 제작한 것으로서 본 발명의 출원시에 사용화된 통상의 MEMS 마이크로폰(예를들어, 커패시터형 실리콘 MEMS 마이크로폰, 정전용량형 마이크로폰)을 모두 포함하는 개념이다. 현재, 휴대폰 기술이 발전됨에 따라 그 성능이 비약적으로 발전되어 측정용 마이크로폰에 버금가는 성능을 보이고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치에 있어서, MEMS 마이크로폰(10)은 반경장방향으로 확장되는 2 ~ 10개의 날개부를 가지며, 하나의 날개부에는 2~10개의 MEMS 마이크로폰(10)이 배열될 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치에 있어서, 하나의 날개부에 배열되는 MEMS 마이크로폰(10)은 반경방향으로 직선으로 배열(미도시)되거나, 혹은 도 1에 도시된 바와 같이, 반경방향 갈수록 일회전방향으로 구부러지는 나선(spiral) 형상으로 배열될 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치는 음향감지장치(30)와 데이터수집부(40)와 중앙처리부(50)와 디스플레이부(60)를 포함하여 구성된다.
도 3에 도시된 음향감지장치(30)는 복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성되고 감지된 음향에 관한 신호를 데이터수집부(40)로 송신한다.
도 3에 도시된 데이터수집부(40)는, 음향감지장치(30)와 연결되고, 상기 음향감지장치(30)로부터 송신된 음향에 관한 아날로그 신호를 샘플링하여 음향에 관한 디지털신호로 변환하고 이를 중앙처리부(40)로 송신한다.
중앙처리부(50)는, 데이터수집부(40)와 연결되고, 상기 데이터 수집부(40)로부터 송신된 음향에 관한 디지털신호를 기초로 각 MEMS 마이크로폰(10)과 관련된 소음레벨을 계산한다.
디스플레이부(60)는 중앙처리부(50)와 연결되고, 상기 중앙처리부(50)에서 계산된 각 MEMS 마이크로폰(10)과 관련된 소음레벨을 색상으로 디스플레이한다. 디스플레이부(60)는 통상의 모니터 일 수 있다.
전술한 바와 같이, MEMS 마이크로폰(10)은 반경장방향으로 확장되는 2 ~ 10개의 날개부를 가지며, 하나의 날개부에는 2~10개의 MEMS 마이크로폰(10)이 배열되고, 하나의 날개부에 배열되는 MEMS 마이크로폰(10)은 반경방향으로 직선으로 배열되거나, 혹은 반경방향 가면서 일회전방향으로 구부러지는 나선(spiral) 형상으로 배열되는 것이 바람직하다.
본 발명은 상기에서 언급한 바람직한 실시예와 관련하여 설명됐지만, 본 발명의 범위가 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 범위는 이하의 특허청구범위에 의하여 정하여지는 것으로 본 발명과 균등 범위에 속하는 다양한 수정 및 변형을 포함할 것이다.
아래의 특허청구범위에 기재된 도면부호는 단순히 발명의 이해를 보조하기 위한 것으로 권리범위의 해석에 영향을 미치지 아니함을 밝히며 기재된 도면부호에 의해 권리범위가 좁게 해석되어서는 안될 것이다.
본 발명의 음향감지장치는 복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향카메라는,
복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성되고 감지된 음향에 관한 신호를 데이터수집부(40)로 송신하는 음향감지장치(30)와;
상기 음향감지장치(30)와 연결되고, 상기 음향감지장치(30)로부터 송신된 음향에 관한 아날로그 신호를 샘플링하여 음향에 관한 디지털신호로 변환하고 이를 중앙처리부(40)로 송신하는 데이터수집부(40)와;
상기 데이터수집부(40)와 연결되고, 상기 데이터 수집부(40)로부터 송신된 음향에 관한 디지털신호를 기초로 소음레벨을 계산하는 중앙처리부(50)와;
상기 중앙처리부(50)와 연결되고, 상기 중앙처리부(50)에서 계산된 소음레벨을 색상으로 디스플레이하는 디스플레이부(60);
을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 적용된 MEMS 마이크로폰은 전자칩 (Electronic Chip) 형태의 마이크로폰으로 다수 (30개이상)의 마이크로폰을 필요로 하는 음향카메라의 상품성을 높여주는 획기적인 부품이다. MEMS 마이크로폰을 이용할 경우 음향카메라를 경량화하여 양산할 수 있으므로 세계적으로 경쟁력 있는 계측기를 확보할 수 있게 된다.
본 발명에 따르는 경우 휴대폰 등에 사용을 목적으로 기존의 마이크로폰을 전자 칩형태로 제작한 MEMS 마이크로폰을 이용한 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라가 제공된다.
또한, 본 발명은 MEMS 마이크로폰을 이용하여 기존의 음향카메라를 혁신적으로 개선하고자 하는 것이며, MEMS 마이크로폰의 PCB (Print Circuit Board) 형태로 제작하여 사용하므로써 제작 기간 및 제작 비용을 혁신적으로 개선할 수 있는 MEMS 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라가 제공된다.
또한, PCB를 이용하여 전/후방음을 차단하므로써 반사파 제거 성능도 일부 향상할 수 있으며, 음향카메라를 기존의 고가의 측정장비 성격에서 보급형 계측장비로 바꿔 접근하여 새로운 시장을 창출할 수 있는 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라가 제공된다.

Claims (5)

  1. 복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성되는 것을 특징으로 하는 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 MEMS 마이크로폰(10)은 반경장방향으로 확장되는 2 ~ 10개의 날개부를 가지며,
    하나의 날개부에는 2~10개의 MEMS 마이크로폰(10)이 배열되는 것을 특징으로 하는 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 하나의 날개부에 배열되는 MEMS 마이크로폰(10)은 반경방향으로 직선으로 배열되거나, 혹은 반경방향 갈수록 일회전방향으로 구부러지는 나선(spiral) 형상으로 배열되는 것을 특징으로 하는 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지장치.
  4. 복수개의 MEMS 마이크로폰(10)을 인쇄회로기판(Print Circuit Board, 20)에 탑재하여 구성되고 감지된 음향에 관한 신호를 데이터수집부(40)로 송신하는 음향감지장치(30)와;
    상기 음향감지장치(30)와 연결되고, 상기 음향감지장치(30)로부터 송신된 음향에 관한 아날로그 신호를 샘플링하여 음향에 관한 디지털신호로 변환하고 이를 중앙처리부(40)로 송신하는 데이터수집부(40)와;
    상기 데이터수집부(40)와 연결되고, 상기 데이터 수집부(40)로부터 송신된 음향에 관한 디지털신호를 기초로 소음레벨을 계산하는 중앙처리부(50)와;
    상기 중앙처리부(50)와 연결되고, 상기 중앙처리부(50)에서 계산된 소음레벨을 색상으로 디스플레이하는 디스플레이부(60);
    를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향카메라.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 MEMS 마이크로폰(10)은 반경장방향으로 확장되는 2 ~ 10개의 날개부를 가지며,
    하나의 날개부에는 2~10개의 MEMS 마이크로폰(10)이 배열되고,
    상기 하나의 날개부에 배열되는 MEMS 마이크로폰(10)은 반경방향으로 직선으로 배열되거나, 혹은 반경방향 가면서 일회전방향으로 구부러지는 나선(spiral) 형상으로 배열되는 것을 특징으로 하는 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향카메라.
PCT/KR2011/006108 2011-08-18 2011-08-19 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라 WO2013024926A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/239,036 US9525926B2 (en) 2011-08-18 2011-08-19 Acoustic sensor apparatus and acoustic camera for using MEMS microphone array
EP11870906.2A EP2746737B1 (en) 2011-08-18 2011-08-19 Acoustic sensor apparatus and acoustic camera using a mems microphone array

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110082124A KR101213540B1 (ko) 2011-08-18 2011-08-18 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라
KR10-2011-0082124 2011-08-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013024926A1 true WO2013024926A1 (ko) 2013-02-21

Family

ID=47715238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/006108 WO2013024926A1 (ko) 2011-08-18 2011-08-19 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9525926B2 (ko)
EP (1) EP2746737B1 (ko)
KR (1) KR101213540B1 (ko)
WO (1) WO2013024926A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3012650A4 (en) * 2013-06-21 2017-09-27 SM Instruments Co., Ltd. Mobile acoustic source tracking sensor and manufacturing method
CN112005087A (zh) * 2018-03-28 2020-11-27 日本电产株式会社 声学分析系统
DE102023100701B3 (de) 2023-01-13 2024-02-22 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Akustik-thermisches Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von Undichtigkeiten in einer Gebäudehülle

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101403372B1 (ko) * 2013-04-11 2014-06-03 충남대학교산학협력단 정다면체 마이크로폰 어레이 장치 및 상기 정다면체 마이크로폰 어레이 장치를 이용한 3차원 공간에서의 소음원 측정 방법
KR101471300B1 (ko) * 2013-08-19 2014-12-10 (주)에스엠인스트루먼트 이동식 음향 카메라 제조 방법
US9635456B2 (en) * 2013-10-28 2017-04-25 Signal Interface Group Llc Digital signal processing with acoustic arrays
EP2975397B1 (en) * 2014-07-18 2020-01-15 Siemens Aktiengesellschaft High frequency acoustic spectrum imaging method and corresponding device
US9482592B2 (en) 2014-09-24 2016-11-01 General Monitors, Inc. Directional ultrasonic gas leak detector
EP3001162A1 (de) 2014-09-27 2016-03-30 CAE Software & Systems GmbH Schallquellenvisualisierungssystem und Umwandlungseinheit
US9995647B2 (en) 2015-09-30 2018-06-12 General Monitors, Inc. Ultrasonic gas leak location system and method
KR101678204B1 (ko) * 2015-12-13 2016-12-06 (주)에스엠인스트루먼트 전방향 음장을 전방향 영상에 중첩하여 표현하는 mems 음향센서를 이용한 전방향 음향 시각화 장치
DE102016001608A1 (de) 2016-02-12 2017-08-17 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Körperschaft des Öffentlichen Rechts Verteiltes, synchrones Multisensor-Mikrofonsystem
KR20170130041A (ko) * 2016-05-18 2017-11-28 (주)에스엠인스트루먼트 소음원 가시화 데이터 누적 표시방법 및 음향 카메라 시스템
FI129137B (en) 2016-09-22 2021-08-13 Noiseless Acoustics Oy ACOUSTIC CAMERA AND METHOD FOR DETECTING ACOUSTIC EMISSIONS FROM VARIOUS LOCATIONS AND EQUIPMENT
KR102418952B1 (ko) 2017-08-31 2022-07-08 삼성전자주식회사 음성인식 기능을 갖는 가전제품
US11099075B2 (en) 2017-11-02 2021-08-24 Fluke Corporation Focus and/or parallax adjustment in acoustic imaging using distance information
US11209306B2 (en) 2017-11-02 2021-12-28 Fluke Corporation Portable acoustic imaging tool with scanning and analysis capability
US11965958B2 (en) 2018-07-24 2024-04-23 Fluke Corporation Systems and methods for detachable and attachable acoustic imaging sensors
CN109683132A (zh) * 2018-11-09 2019-04-26 天津师范大学 一种声学与图像信号混合终端及其处理方法
KR20200109079A (ko) 2019-03-12 2020-09-22 현대자동차주식회사 상용차용 에어 리크 검출 시스템 및 그 방법
KR20210129873A (ko) * 2020-04-21 2021-10-29 (주)에스엠인스트루먼트 음향 카메라의 개선된 음향 정보 시각적 표시 방법 및 음향 카메라
CN112291692B (zh) * 2020-10-13 2022-01-28 皓骏科技(北京)有限公司 检测装置
CN113791323B (zh) * 2021-09-14 2023-09-19 南京土星视界科技有限公司 基于智能声纹识别技术的便携式异常放电超声检测装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100217872B1 (ko) 1996-11-22 1999-09-01 윤덕용 이동음원의 홀로그램을 측정하여 음향특성을 영상화하는 시스템 및 방법
KR20020081498A (ko) * 2001-04-18 2002-10-28 엘지이노텍 주식회사 디지털 신호 처리기를 이용한 라우드니스 측정시스템
KR100511205B1 (ko) 2003-01-14 2005-08-31 한국과학기술원 음향 홀로그래피를 이용한 개별 음원의 음장 분리 방법
KR100737730B1 (ko) * 2006-04-21 2007-07-10 주식회사 비에스이 멤스 마이크로폰 패키징 구조
KR100838239B1 (ko) 2007-04-17 2008-06-17 (주)에스엠인스트루먼트 음질 표시 장치, 음질 표시 방법, 음질 표시 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체
KR20080073022A (ko) * 2007-02-05 2008-08-08 엘지전자 주식회사 음향 송수신 장치
KR20090047507A (ko) 2006-08-09 2009-05-12 키모토 컴파니 리미티드 방현성 부재, 이를 사용한 표시장치 및 스크린

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10353778A1 (de) 2003-11-18 2005-06-23 Bos Gmbh & Co. Kg Fahrzeugrollo mit vereinfachter Ankoppelung der Führungsschienen
GB2438259B (en) * 2006-05-15 2008-04-23 Roke Manor Research An audio recording system
WO2009154981A2 (en) * 2008-05-27 2009-12-23 Tufts University Mems microphone array on a chip
US8077540B2 (en) * 2008-06-13 2011-12-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy System and method for determining vector acoustic intensity external to a spherical array of transducers and an acoustically reflective spherical surface
KR101059081B1 (ko) 2009-05-29 2011-08-24 (주)에스엠인스트루먼트 이동 소음원 가시화 장치 및 가시화 방법
US9307326B2 (en) * 2009-12-22 2016-04-05 Mh Acoustics Llc Surface-mounted microphone arrays on flexible printed circuit boards
CN101860776B (zh) * 2010-05-07 2013-08-21 中国科学院声学研究所 一种平面螺旋形传声器阵列

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100217872B1 (ko) 1996-11-22 1999-09-01 윤덕용 이동음원의 홀로그램을 측정하여 음향특성을 영상화하는 시스템 및 방법
KR20020081498A (ko) * 2001-04-18 2002-10-28 엘지이노텍 주식회사 디지털 신호 처리기를 이용한 라우드니스 측정시스템
KR100511205B1 (ko) 2003-01-14 2005-08-31 한국과학기술원 음향 홀로그래피를 이용한 개별 음원의 음장 분리 방법
KR100737730B1 (ko) * 2006-04-21 2007-07-10 주식회사 비에스이 멤스 마이크로폰 패키징 구조
KR20090047507A (ko) 2006-08-09 2009-05-12 키모토 컴파니 리미티드 방현성 부재, 이를 사용한 표시장치 및 스크린
KR20080073022A (ko) * 2007-02-05 2008-08-08 엘지전자 주식회사 음향 송수신 장치
KR100838239B1 (ko) 2007-04-17 2008-06-17 (주)에스엠인스트루먼트 음질 표시 장치, 음질 표시 방법, 음질 표시 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3012650A4 (en) * 2013-06-21 2017-09-27 SM Instruments Co., Ltd. Mobile acoustic source tracking sensor and manufacturing method
CN112005087A (zh) * 2018-03-28 2020-11-27 日本电产株式会社 声学分析系统
DE102023100701B3 (de) 2023-01-13 2024-02-22 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Akustik-thermisches Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von Undichtigkeiten in einer Gebäudehülle

Also Published As

Publication number Publication date
EP2746737A1 (en) 2014-06-25
KR101213540B1 (ko) 2012-12-18
US20140241548A1 (en) 2014-08-28
US9525926B2 (en) 2016-12-20
EP2746737B1 (en) 2021-11-24
EP2746737A4 (en) 2015-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013024926A1 (ko) 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라
KR101213539B1 (ko) 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 음향감지 장치 및 음향카메라
WO2017200300A2 (ko) 소음원 가시화 데이터 누적 표시방법 및 음향 카메라 시스템
US7092539B2 (en) MEMS based acoustic array
WO2020145690A1 (en) Method of measuring electromagnetic signal and electronic device therefor
KR101471300B1 (ko) 이동식 음향 카메라 제조 방법
CN212115678U (zh) 麦克风测试板及麦克风测试系统
KR101471299B1 (ko) 이동식 음향 카메라
WO2018212574A1 (ko) 이동식 초음파 영상 설비 진단 장치
CN100454028C (zh) 阻抗检测电路及其方法
KR20040041603A (ko) 정전 용량 검출 회로, 정전 용량 검출 장치 및 마이크로폰장치
CN111829646B (zh) 一种宽响应频带的质点振速传感器
WO2014204049A1 (ko) 이동식 음원 추적 센서 및 제조방법
CN110307893A (zh) 远程检查噪声监测系统中的传声器状况
KR100637979B1 (ko) 임피던스 검출 회로
WO2018074721A1 (ko) 무선 진동 계측 시스템
KR101962198B1 (ko) 소음원 가시화 데이터 누적 표시방법 및 음향 카메라 시스템
CN207600751U (zh) 一种履带车辆发动机故障检测装置
KR20150008329A (ko) 음원 추적 센서를 이용한 시뮬레이션 방법 및 장치
Rabelo et al. Electronic phase shift measurement for the determination of acoustic wave DOA using single MEMS biomimetic sensor
KR20140057742A (ko) 멤스 마이크로폰 어레이를 이용한 고정밀형 음향감지 장치 및 음향카메라
WO2021215678A1 (ko) 초광대역 신호에 기초하여 측위 동작을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
US6452398B1 (en) Method and apparatus for measuring D.C. and A.C. voltages using non-contacting sensors
CN113503958A (zh) 宽频振动信号传感器及其信号处理装置
WO2020059340A1 (ja) マイクロホンアレイ装置および音響解析システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11870906

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14239036

Country of ref document: US