Hidrofone: diferenças entre revisões

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Frequência Hidrofone Piezoelétrico
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Hidrofone Polimérico
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[[File:Schématisation d’un hydrophone.jpg|thumb|Esquemático de um Hidrofone Piezoelétrico]]
 
A qualidade da transcrição dos sons depende das características e qualidade do hidrofone, mas, também, e, principalmente, da localização do hidrofone em relação à fonte e das condições das informações gravadas. Hoje em dia, os hidrofones operam em frequências ultrassônicas bem acima do que o ouvido humano é capaz de detectar (alguns chegando atéa 2ordem de centenas de MHz,7MHz dependendo do hidrofone)<ref>http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1192575&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D1192575</ref><ref>http://urrg.eng.usm.my/index.php?option=com_content&view=article&id=69:hydophone-designs-and-principle&catid=31:articles&Itemid=70</ref>.
 
== Outros Tipos de Hidrofone ==
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Um hidrofone magnético compreende uma interface acústica e um circuito elétrico. Os sons captados exercem uma ação mecânica na interface do dispositivo magnetostático, o que causa uma mudança na sua geometria. Essa deformação causa uma variação no fluxo magnético que induz à uma variação de voltagem no circuito elétrico.
 
Por seu princípio reversor, também pode ser usado como um transmissor (uma variação de voltagem induz uma mudança de geometria que cria uma onda acústica). Este tipo de hidrofone já foi muito usado, por chegar a uma frequência ultrassônica de 1MHz<ref>http://arxiv.org/pdf/1402.2578.pdf</ref>, porém, hoje em dia, foi trocado pelo uso de transdutores piezoelétricos que alcançam maiores frequências<ref>http://arxiv.org/pdf/1207.0324.pdf</ref>.
 
=== Hidrofones de Fibra Óptica ===
 
O protótipo com fibra óptica é baseado em duas fibras ópticas. O estresse e pressão causados do lado de fora do hidrofone mudam a geometria da primeira fibra. A onda de luz de saída da segunda fibra terá um delay comparada com a onda de luz de saída da primeira fibra (por causa de sua deformação). É este delay que será medido e que converterá o sinal acústico em um sinal elétrico.
Uma das maiores preocupações desse modelo era maximizar a [[Relação sinal-ruído]], para isso, fibras ópticas mais largas forma usadas para melhorar esse tipo de problema. Esse tipo de hidrofone ainda está sob desenvolvimento mais parece ser promissor para o futuro por sua flexibilidade e boa sensibilidade, chegando até próximo de 50MHz<ref>http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/eb007722</ref>.
 
[[File:Principe hydrophone optique.png|thumb|Esquemático de um Hidrofone de Fibra Óptica]]
 
=== Hidrofone Ultrassônico com Piezoeletreto Polimérico ===
 
Novos transdutores piezoelétricos de materiais poliméricos tem sido estudados por sua estrutura robusta e flexível que, algumas vezes, ultrapassam o desempenho das famosas cerâmicas (que são normalmente usadas) e também por seu baixo custo. Essas características tornam esses polímeros piezoelétricos concorrentes da cerâmica PZT (altamente utilizada em hidrofones). Nesse contexto, desenvolveu-se em 2009 um novo arranjo de tubos poliméricos de múltiplos canais que foram termicamente moldados e depois expostos a um intenso campo elétrico criando sensores com elevado efeito piezoelétrico. Este novo dispositivo foi chamado de Piezoeletreto de Canais Tubulares (PCT) que tem tido excelentes resultados na captação de frequências. A baixa impedância acústica de materiais poliméricos fazem com que haja menores perdas na propagação de ondas ultrassônicas. A flexibilidade possibilita a acomodação de substratos em diversos formatos o que torna esse tipo de hidrofone algo interessante a ser estudado<ref>http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18154/tde-19082014-090146/pt-br.php</ref>.
 
Hidrofones com piezoeletreto polimérico ainda estão em desenvolvimento, porém, alguns estudos mostram que estes podem chegar a captar faixas de até MHz.
 
== Ver Também ==