Kas ir aizsargmaskas komunikācijas plēve
Atstāj ziņu
No darbības principa viedokļa tā kodols darbojas, pamatojoties uz gaisa vibrācijas un membrānas rezonanses fizisko mehānismu. Kad valkātājs valkā masku slēgtam darbam, balss saites vibrē, izraisot iekšējo noslēgto gaisu maskas iekšpusē, lai radītu skaņas viļņu vibrācijas. Blīvie gaisa viļņi iedarbojas uz ultra-plānās sakaru membrānas virsmu, liekot membrānai vienlaikus pakļaut augstas-frekvences mehāniskās vibrācijas; membrānas ārējā puse ir tiešā saskarē ar ārējo gaisu, pārraidot savu vibrāciju uz ārējo gaisu, veidojot dzirdamus skaņas viļņus, kurus var atpazīt cilvēka auss, tādējādi panākot cilvēka balsu pārraidi uz āru. Un otrādi, balss skaņas viļņus no ārpuses var arī pārraidīt maskā caur vibrējošo membrānu, nodrošinot divvirzienu vienkāršu saziņu. Viss process pabeidz tikai fizisko vadītspēju un vibrāciju pārveidi, bez enerģijas formas pārveidošanas vai signāla pastiprināšanas. Tas pieder pie tīri pasīvā fiziskā darba režīma, kas arī ir galvenā īpašība, kas to atšķir no aktīvās elektroniskās komunikācijas membrānas.
No funkcionālo priekšrocību un aizsardzības īpašību viedokļa lielākā fiziskās komunikācijas membrānas pamatvērtība ir līdzsvarot absolūto aizsardzību un pamata komunikācijas iespējas. Gāzmaskai ir jāuztur pilns apvalks, lai izolētu toksiskas vielas, savukārt parastās maskas bez sakaru membrānām pilnībā bloķēs skaņas viļņus, neļaujot lietotājam normāli sazināties un nopietni ietekmēt sadarbību darbā un reaģēšanu ārkārtas situācijās. Tomēr fiziskās komunikācijas membrāna darbības laikā saglabā blīvu un noslēgtu stāvokli, efektīvi bloķējot kaitīgo vielu, piemēram, toksisko gāzu, aerosolu, putekļu un dūmu, iekļūšanu cauri. Tās aizsargspējas ir ļoti saderīgas ar maskas korpusu; tikai skaņas viļņu vibrācijas laikā tā tiek pakļauta nelielai deformācijas vibrācijai, neradot poras, un nesabojās maskas noslēgto aizsardzības sistēmu. Tajā pašā laikā tīrā fiziskā struktūra ir piemērota sarežģītiem augsta-riska scenārijiem, izturīga pret augstām temperatūrām, mitrumu un elektromagnētiskiem traucējumiem, kā arī var stabili darboties ekstremālos apstākļos, piemēram, uzliesmojošā un sprādzienbīstamā vidē, spēcīgas korozijas un bez strāvas-apstākļos.






