Views: 110 Author: Grace Publish Time: 2021-06-25 ຕົ້ນກຳເນີດ: ເວັບໄຊ
ເຊັນເຊີ Ultrasonic ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອກວດຫາວັດຖຸ, ວັດແທກໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຄື້ນ ultrasonic ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ຽນສຽງສະທ້ອນກັບຄືນໄປບ່ອນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າສໍາລັບການວັດແທກແລະການຄວບຄຸມ.
ຄື້ນ ultrasonic ແມ່ນຄື້ນສຽງກົນຈັກທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າ 20kHz. ເນື່ອງຈາກວ່າຄື້ນຟອງ ultrasonic ມີຄວາມຍາວຄື່ນສັ້ນ, ທິດທາງທີ່ດີ, ແລະການຂະຫຍາຍພັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຢູ່ໃນອາກາດ, ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ, ການກວດຫາວັດຖຸ, ລະດັບຂອງແຫຼວ, ເຊັນເຊີບ່ອນຈອດລົດ, ຫຸ່ນຍົນ, ແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ.
ເຊັນເຊີໄລຍະໄກ ultrasonic ປົກກະຕິໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານເພື່ອປ່ອຍຄື້ນສຽງ ແລະຕົວຮັບເພື່ອຈັບຄື້ນທີ່ສະທ້ອນອອກມາ. ໂດຍການວັດແທກເວລາລະຫວ່າງການສົ່ງສັນຍານແລະການຮັບສຽງສະທ້ອນ, ເຊັນເຊີສາມາດຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຈາກເຊັນເຊີໄປຫາວັດຖຸເປົ້າຫມາຍ.
ເຊັນເຊີ ultrasonic ແມ່ນເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ ultrasound ເພື່ອກວດພົບການປະກົດຕົວ, ໄລຍະຫ່າງ, ຕໍາແຫນ່ງ, ຫຼືການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸ. ມັນສາມາດເຮັດວຽກເປັນເຊັນເຊີໄລຍະ ultrasonic, ເຊັນເຊີກວດສອບວັດຖຸ, ເຊັນເຊີລະດັບຂອງແຫຼວ, ຫຼືເຊັນເຊີໃກ້ຊິດຂຶ້ນກັບການອອກແບບວົງຈອນແລະການນໍາໃຊ້.
ໃນຫຼາຍເຊັນເຊີ ultrasonic 40kHz, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານເຊລາມິກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງແລະຮັບຄື້ນ ultrasonic. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສົ່ງກໍາມະຈອນ ultrasonic, ແລະຜູ້ຮັບຈະກວດພົບສຽງສະທ້ອນໂດຍເປົ້າຫມາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ວົງຈອນເຊັນເຊີຈະປະມວນຜົນສັນຍານສຽງສະທ້ອນ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະໄກ ຫຼືຂໍ້ມູນການກວດຫາ.
ຄູ່ຂອງເຊັນເຊີ ultrasonic ສາມາດເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງສົ່ງແລະເຄື່ອງຮັບແຍກຕ່າງຫາກ, ຫຼືທັງສອງຫນ້າທີ່ສາມາດຖືກຝັງຢູ່ໃນຫນ່ວຍບໍລິການ transceiver ດຽວ. ຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ Manorshi 40kHz ultrasonic transmitter ແລະອົງປະກອບຮັບ. ຜະລິດຕະພັນເຊັນເຊີ ultrasonic ເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຢູ່ ເຊັນເຊີ Ultrasonic Manorshi.
ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີ ultrasonic ແມ່ນອີງໃສ່ການສົ່ງຄື້ນສຽງ, ການສະທ້ອນ, ແລະການກວດຫາສຽງສະທ້ອນ. ເຊັນເຊີປ່ອຍກໍາມະຈອນ ultrasonic ໄປຫາເປົ້າຫມາຍໃດຫນຶ່ງ. ເມື່ອຄື້ນສຽງໄປຮອດພື້ນຜິວວັດຖຸ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄື້ນຈະສະທ້ອນຄືນໄປຫາຕົວຮັບ.
ເຊັນເຊີວັດແທກເວລາເດີນທາງຂອງສຽງສະທ້ອນ, ເອີ້ນວ່າເວລາຂອງການບິນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, ໄລຍະຫ່າງສາມາດຖືກຄິດໄລ່ຈາກເວລາຕະຫຼອດການເດີນທາງຂອງຄື້ນ ultrasonic.
ໄລຍະທາງ = ຄວາມໄວຂອງສຽງ × ເວລາ Echo / 2
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນແບ່ງອອກດ້ວຍ 2 ເພາະວ່າຄື້ນສຽງເຄື່ອນຍ້າຍຈາກເຊັນເຊີໄປຫາວັດຖຸແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນຈາກວັດຖຸໄປຫາເຊັນເຊີ. ເວລາສຽງສະທ້ອນທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນເວລາໄປກັບ, ບໍ່ແມ່ນເວລາທາງດຽວ.
| ຂັ້ນຕອນທີ | ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ |
|---|---|
| 1. ການປ້ອນສັນຍານໄຟຟ້າ | ວົງຈອນນໍາໃຊ້ສັນຍານໄຟຟ້າກັບເຄື່ອງສົ່ງ ultrasonic. |
| 2. ການປ່ອຍອາຍພິດຄື້ນ ultrasonic | transducer piezoelectric vibrates ແລະ emits ຄື້ນຟອງ ultrasonic. |
| 3. ການສະທ້ອນສຽງສະທ້ອນ | ຄື້ນສະທ້ອນເມື່ອມັນພົບກັບວັດຖຸ, ພື້ນຜິວຂອງແຫຼວ ຫຼືການໂຕ້ຕອບ. |
| 4. ສຽງສະທ້ອນ | ເຄື່ອງຮັບກວດພົບຄື້ນ ultrasonic ທີ່ສະທ້ອນອອກມາ. |
| 5. ການຄິດໄລ່ສັນຍານ | ວົງຈອນຄວບຄຸມຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຈາກເວລາບິນ. |
ອັນ ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ultrasonic ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ໄປເຊຍກັນເຊລາມິກ piezoelectric ຕິດກັບແຜ່ນ vibration ໂລຫະຫຼື resonator. ໃນເວລາທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສະຫຼັບຖືກນໍາໃຊ້ກັບອົງປະກອບ piezoceramic, ມັນຂະຫຍາຍແລະສັນຍາຢ່າງໄວວາ.
ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກນີ້ສ້າງຄື້ນຟອງ ultrasonic. resonator ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຊ່ວຍຊີ້ນໍາພະລັງງານສຽງໄປຂ້າງຫນ້າ, ດັ່ງນັ້ນຄື້ນສຽງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈະເດີນທາງເປັນ beam ທິດທາງແທນທີ່ຈະກະຈາຍເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກທິດທາງ.
ເຄື່ອງຮັບ ultrasonic ເຮັດວຽກໃນທາງກົງກັນຂ້າມ. ເມື່ອຄື້ນ ultrasonic ທີ່ສະທ້ອນເຖິງຕົວຮັບ, ແຜ່ນສັ່ນສະເທືອນເຄື່ອນທີ່. ການສັ່ນສະເທືອນນີ້ຖືກໂອນໄປຫາແຜ່ນ piezoelectric ceramic.
ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ piezoelectric, ອົງປະກອບຂອງເຊລາມິກສ້າງສັນຍານໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ. ວົງຈອນເຊັນເຊີຂະຫຍາຍ ແລະປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ອ່ອນເພຍນີ້ເພື່ອກຳນົດວ່າສຽງສະທ້ອນໄດ້ກັບຄືນມາຫຼືບໍ່ ແລະສຽງດັງນັ້ນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດທີ່ຈະມາຮອດ.
ໃນສັ້ນ, ເຊັນເຊີ ultrasonic ສາມາດສົ່ງແລະຮັບຄື້ນ ultrasonic. ໃນເວລາທີ່ສົ່ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນ vibration ultrasonic. ໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບສຽງສະທ້ອນ, ພວກເຂົາເຈົ້າປ່ຽນການສັ່ນສະເທືອນ ultrasonic ເຂົ້າໄປໃນສັນຍານໄຟຟ້າ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າພວກມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ transducers ultrasonic.
ເນື່ອງຈາກວ່າອົງປະກອບ piezoelectric ມັກຈະເປັນວົງ, ຄື້ນ ultrasonic ປ່ອຍອອກມາມີຮູບແບບ beam ທິດທາງ. ພາກສ່ວນຂ້າມ beam ມັກຈະຄ້າຍຄືກັບຮູບຮີ, ດັ່ງນັ້ນໄລຍະການກວດພົບແມ່ນຖືກຈໍາກັດໂດຍມຸມ, ຄວາມຖີ່, ຂະຫນາດຂອງ transducer, ພະລັງງານສຽງ, ແລະການສະທ້ອນຂອງເປົ້າຫມາຍ.
ສໍາລັບການອອກແບບເຊັນເຊີ ultrasonic ບາງ, ມຸມກວດຈັບແນວນອນສາມາດກວ້າງກວ່າມຸມກວດຈັບແນວຕັ້ງ. ຕົວຢ່າງ, ເຊັນເຊີອາດມີມຸມ beam ອອກຕາມລວງນອນປະມານ 120 ອົງສາ ແລະມຸມ beam ຕັ້ງປະມານ 60 ອົງສາ, ຂຶ້ນກັບໂຄງສ້າງແລະການໃຊ້ງານ.
| ປັດໄຈປະສິດ | ທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີ |
|---|---|
| ຄວາມຖີ່ | ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາຈະເດີນທາງໄປໄກກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າໃນຂອບເຂດທີ່ສັ້ນກວ່າ. |
| ມຸມ Beam | A beam ແຄບປັບປຸງການຊອກຄົ້ນຫາທິດທາງ; beam ກວ້າງກວມເອົາພື້ນທີ່ຫຼາຍ. |
| ພື້ນຜິວເປົ້າຫມາຍ | ພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ, ແຂງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ultrasound ໄດ້ດີກວ່າພື້ນຜິວອ່ອນ, ມຸມ, ຫຼື porous. |
| ອຸນຫະພູມ | ອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງສຽງ ແລະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄລຍະທາງ. |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ລົມ, ໂຟມ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະແຫຼ່ງ ultrasonic ອື່ນໆອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານ. |
ໂຄງປະກອບການງ່າຍດາຍແລະການຜະລິດສະດວກ.
ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບວັດຖຸເປົ້າຫມາຍ.
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍກວ່າຈາກສີເປົ້າໝາຍ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ຫຼືແສງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງກວ່າເຊັນເຊີ optical.
ເຫມາະສໍາລັບການກວດສອບວັດຖຸໂປ່ງໃສ, ພື້ນຜິວເປັນເງົາ, ລະດັບຂອງແຫຼວ, ແລະວັດສະດຸແຂງຫຼາຍ.
ບໍ່ແຊກແຊງໄດ້ງ່າຍໂດຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະດາ.
ສາມາດອອກແບບເປັນປະເພດເປີດ, ປະເພດນ້ໍາ, ປະເພດຄວາມຖີ່ສູງ, ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ, ເຄື່ອງຮັບ, ຫຼືເຄື່ອງຮັບສັນຍານປະສົມປະສານ.
| ປະເພດ | ຄໍາອະທິບາຍ | ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ultrasonic | ປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າເປັນຄື້ນ ultrasonic. | ໂມດູນໄລຍະຫ່າງ, ອຸປະກອນ repeller, ລະບົບການຮັບຮູ້. |
| ເຄື່ອງຮັບ Ultrasonic | ປ່ຽນສຽງສະທ້ອນ ultrasonic ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ. | ການກວດຫາສຽງສະທ້ອນ ແລະວົງຈອນຮັບສັນຍານ. |
| ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ultrasonic | ປະສົມປະສານການສົ່ງແລະການຮັບໃນຫນ່ວຍງານ. | ເຊັນເຊີໄລຍະຫ່າງກະທັດຮັດ ແລະໂມດູນກວດຫາວັດຖຸ. |
| ເຊັນເຊີ ultrasonic ກັນນ້ໍາ | ໃຊ້ເຮືອນທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ກາງແຈ້ງ, ຫຼືຂອງແຫຼວ. | ເຊັນເຊີບ່ອນຈອດລົດ, ລະດັບກາງແຈ້ງ, ການຮັບຮູ້ລະດັບຖັງ. |
| ເຊັນເຊີ ultrasonic ຄວາມຖີ່ສູງ | ໃຊ້ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງກວ່າເພື່ອຄວາມລະອຽດທີ່ດີຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທີ່ສັ້ນກວ່າ. | ການກວດຫາຄວາມແມ່ນຍໍາ, ທາງການແພດ, ການກວດກາອຸດສາຫະກໍາ. |
ເຊັນເຊີ Ultrasonic ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕ້ອງການການວັດແທກທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່. ພວກມັນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະເມື່ອເຊັນເຊີ optical ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສີ, ຄວາມສະຫວ່າງ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຫຼືແສງສະທ້ອນ.
ເຊັນເຊີບ່ອນຈອດລົດ ແລະ radar ປີ້ນກັບກັນ.
ການຫຼີກລ່ຽງອຸປະສັກຫຸ່ນຍົນແລະການນໍາທາງ.
ການວັດແທກລະດັບຂອງແຫຼວໃນຖັງແລະຖັງ.
ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາແລະການຊອກຄົ້ນຫາວັດຖຸ.
ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອອັດສະລິຍະ, ປະຕູອັດຕະໂນມັດ ແລະການກວດຫາການມີຢູ່.
ການວັດແທກການໄຫຼ, ການກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼ, ແລະການທົດສອບທີ່ບໍ່ທໍາລາຍໃນລະບົບພິເສດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເຊັນເຊີ ultrasonic ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈໍານວນຫຼາຍ, ພວກມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກໆເປົ້າຫມາຍຫຼືສະພາບແວດລ້ອມ. ວັດຖຸອ່ອນ, ມີຮູຂຸມຂົນ, ເປັນມຸມ, ຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ຫຼືວັດຖຸດູດສຽງອາດຈະສົ່ງຄືນສຽງສະທ້ອນທີ່ອ່ອນແອ. ໂຟມ, ຄວາມປັ່ນປ່ວນ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາກາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ.
ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ ultrasonic ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ວິສະວະກອນຄວນເລືອກຄວາມຖີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມຸມ beam, ປະເພດເຊັນເຊີ, ຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງ, ແລະວິທີການຊົດເຊີຍ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັນເຊີ ultrasonic ກັນນ້ໍາຫຼືປິດປະທັບຕາມັກຈະເປັນທີ່ມັກ.
ເຊັນເຊີ Ultrasonic ເຮັດວຽກໂດຍການສົ່ງຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ ແລະຮັບສຽງສະທ້ອນທີ່ສະທ້ອນອອກມາ. ໄລຍະຫ່າງແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກເວລາສຽງສະທ້ອນ ແລະຄວາມໄວຂອງສຽງໂດຍໃຊ້ຫຼັກການເວລາບິນ.
ເນື່ອງຈາກວ່າເຊັນເຊີ ultrasonic ແມ່ນບໍ່ຕິດຕໍ່, insensitive ກັບສີແລະແສງສະຫວ່າງ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບເປົ້າຫມາຍແຂງແລະຂອງແຫຼວຫຼາຍ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ, ກວດຈັບວັດຖຸ, ລະດັບຂອງແຫຼວ, ລະບົບຍານຍົນ, ແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ.
ເຊັນເຊີ Ultrasonic ວັດແທກໄລຍະຫ່າງໂດຍການສົ່ງສຽງກໍາມະຈອນ, ຮັບສຽງສະທ້ອນ, ແລະການຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຈາກເວລາຂອງສຽງສະທ້ອນ. ສູດພື້ນຖານແມ່ນໄລຍະທາງ = ຄວາມໄວຂອງສຽງ × ເວລາ / 2.
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ultrasonic ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນຄື້ນສຽງ ultrasonic. ເຄື່ອງຮັບ ultrasonic ປ່ຽນຄື້ນ ultrasonic ທີ່ສະທ້ອນອອກມາເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ. ບາງ transducers ultrasonic ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ທັງສອງໃນອົງປະກອບດຽວ.
ເຊັນເຊີ ultrasonic 40kHz ແມ່ນທົ່ວໄປເພາະວ່າພວກເຂົາສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງການປະຕິບັດລະຫວ່າງລະດັບ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຂະຫນາດອົງປະກອບ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂມດູນ, ການກວດສອບວັດຖຸ, ແລະລະບົບເຊັນເຊີບ່ອນຈອດລົດ.
ແມ່ນແລ້ວ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຊັນເຊີ ultrasonic ໃຊ້ຄື້ນສຽງແທນທີ່ຈະເປັນແສງສະຫວ່າງ, ພວກເຂົາສາມາດກວດພົບວັດຖຸໂປ່ງໃສຫຼາຍທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບເຊັນເຊີ optical. ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸ, ມຸມ, ຂະຫນາດ, ແລະການສະທ້ອນສຽງ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລົມ, ມຸມເປົ້າຫມາຍ, ວັດສະດຸເປົ້າຫມາຍ, ຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນ, ການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອງເຊັນເຊີ, ມຸມ beam, ສິ່ງລົບກວນສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະສຽງສະທ້ອນຈາກວັດຖຸໃກ້ຄຽງ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຊັນເຊີ Ultrasonic ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແສງ ຫຼືສີທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ເນື່ອງຈາກພວກມັນໃຊ້ຄື້ນສຽງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມືດ, ເປົ້າຫມາຍທີ່ໂປ່ງໃສ, ພື້ນຜິວເຫຼື້ອມ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຊັນເຊີ optical ອາດຈະບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.
ເຊັນເຊີໄລຍະໄກ Ultrasonic ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ radar ປີ້ນກັບລົດ, ການຫຼີກເວັ້ນອຸປະສັກຫຸ່ນຍົນ, ການວັດແທກລະດັບຂອງແຫຼວ, ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອອັດສະລິຍະ, ປະຕູອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບບ່ອນຈອດລົດ, ແລະອຸປະກອນກວດຈັບທີ່ບໍ່ແມ່ນຕິດຕໍ່.