1.1 Общие положения
Настоящий стандарт устанавливает методы измерения параметров излучения близко расположенных к уху источников звука. Измерения выполняют с помощью миниатюрных микрофонов или микрофонов-зондов, вставляемых в слуховой канал испытуемых. Измеренные величины преобразуют затем в соответствующие уровни звукового давления в свободном или в диффузном поле. Результаты приводятся в виде корректированных по частотной характеристике A (далее - корректированных по A) эквивалентных сопряженных уровней звукового давления свободного или диффузного поля. Метод измерения называют MIRE (microphone-in-real-ear technique).
Настоящий стандарт применяют для оценки воздействия звука близко расположенные к уху источников, например, вставных наушников или противошумных наушников со встроенными средствами связи, используемых при испытаниях шумного оборудования или на рабочем месте.
Методы настоящего стандарта применимы в диапазоне частот от 20 Гц до 16 кГц.
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения к нему):
ISO 8253-2:1992, Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure tone and narrow-band test signals (Акустика. Методы аудиометрических испытаний. Часть 2. Аудиометрия в звуковом поле с использованием чистых тонов и узкополосных испытательных сигналов)
IEC 60065, Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements (Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности)
IEC 60268-7:1996, Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones (Оборудование звуковых систем. Часть 7. Головные телефоны и наушники)
IEC 60601-1, Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety (Оборудование медицинское электрическое. Часть 1. Общие требования безопасности)
IEC 60942, Electroacoustics - Sound calibrators (Электроакустика. Калибраторы акустические)
IEC 61094-1, Measurement microphones - Part 1: Specifications for laboratory standard microphones (Микрофоны измерительные. Часть 1. Технические условия на лабораторные эталонные микрофоны)
IEC 61260, Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters (Электроакустика. Фильтры полосовые октавные и на доли октавы)
IEC 61672-1, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications (Электроакустика. Шумомеры. Часть 1. Технические требования)
GUM:1993, Guide to the expression of uncertainty in measurement. BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML [Руководство по выражению неопределенности измерений (GUM:1995), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML]
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 точка измерения (в слуховом канале) (ear canal measurement position): Место в слуховом канале, где измеряют звуковое давление.
3.2 уровень звукового давления в слуховом канале Lear (ear canal sound pressure level): Эквивалентный уровень звукового давления, измеренный в точке измерения в слуховом канале.
Примечание - При измерении воздействия испытуемого источника звука применяют обозначение Lear,exp. При необходимости измерения воздействия в опорном звуковом поле для определения частотной характеристики уха в свободном или диффузном звуковом поле в соответствии с разделом 10 применяют обозначения Lear,FF и Lear,DF соответственно. При измерении в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами f применяют обозначения Lear,exp,f, Lear,FF,f, Lear,DF,f.
3.3 частотная характеристика уха (человека) в свободном поле
(human free-field frequency response): Разность следующих величин как функция среднегеометрической частоты октавных полос:- уровня звукового давления в точке измерения в слуховом канале, когда испытуемый обращен лицом к фронту плоской звуковой волны, и
- уровня звукового давления того же звукового поля в отсутствие испытуемого.
Примечание 1 - Частотная характеристика уха в свободном поле идентична амплитуде коэффициента передачи головы человека (HRTF) при фронтальном падении звуковой волны.
Примечание 2 - Определение применимо к одному человеку или группе лиц.
3.4 частотная характеристика уха (человека) в диффузном поле
(human diffuse-field frequency response): Разность следующих величин как функция среднегеометрической частоты октавных полос:- уровня звукового давления в точке измерения в слуховом канале, когда испытуемый находится в диффузном звуковом поле, и
- уровня звукового давления того же звукового поля в отсутствие испытуемого.
Примечание - Определение применимо к одному человеку или группе лиц.
3.5 сопряженный уровень звукового давления свободного поля LFF,H (free-field related sound pressure level): Уровень звукового давления фронтально воздействующей на испытуемого плоской звуковой волны, которая создает уровень звукового давления в слуховом канале Lear,exp.
Примечание - Определение применимо как для отдельных частот, так и для полос частот, как для экспоненциально усредненных, так и для линейно усредненных уровней с заданным временем усреднения и т.п., например "корректированный по A эквивалентный сопряженный уровень звукового давления свободного поля" (сопряженный уровень LH,Aeq свободного поля сокращенно обозначают LFF,H,Aeq).
3.6 сопряженный уровень звукового давления диффузного поля LDF,H (free-field related sound pressure level): Уровень звукового давления воздействующего на испытуемого диффузного звукового поля, который создает уровень звукового давления в слуховом канале Lear,exp.
Примечание - Определение применимо как для отдельных частот, так и для полос частот, как для экспоненциально усредненных, так и для линейно усредненных уровней с заданным временем усреднения и т.п., например "корректированный по A эквивалентный сопряженный уровень звукового давления диффузного поля" (сопряженный с LH,Aeq уровень диффузного поля сокращенно обозначают LDF,H,Aeq).
3.7 открытый слуховой канал (open ear canal): Слуховой канал, в котором посторонние объекты (такие как микрофон, элементы его крепления и электрические проводники) занимают менее 5 мм2 площади сечения в любой точке вдоль слухового канала.
3.8 закрытый слуховой канал (blocked ear canal): Слуховой канал, в котором инородное тело (например, слуховой вкладыш) занимает общую площадь поперечного сечения в некоторой точке вдоль слухового канала.
3.9 частично закрытый слуховой канал (partly blocked ear canal): Слуховой канал, который не является ни полностью открытым, ни закрытым одновременно.
Для измерения звукового давления миниатюрные микрофон или микрофон-зонд помещают в точку измерения слухового канала. Субъект подвергают воздействию требуемого источника звука, измеряя в третьоктавных полосах частот эквивалентный уровень звукового давления в слуховом канале Lear,exp,f.
Для получения соответствующего сопряженного уровня звукового давления в третьоктавной полосе частот свободного или диффузного поля измеренный уровень в третьоктавной полосе частот корректируют, используя частотную характеристику уха в свободном
поле. Полученные для третьоктавных полос уровни подвергают частотной коррекции по характеристике A, затем энергетически суммируют для получения эквивалентных сопряженных уровней звукового давления свободного LFF,H,Aeq и диффузного LDF,H,Aeq поля.Измерения выполняют для одного или обоих ушей испытуемого одновременно, используют частотную характеристику уха в свободном или диффузном поле, приведенные в разделе 9, или определяют их для каждого отдельного испытуемого лица и каждого его уха как описано в разделе 10.
Примечание - Точность конечного результата зависит от нескольких параметров, например, от положения точки измерения в слуховом канале, от числа испытуемых и от метода получения частотной характеристики уха в свободном или диффузном поле (по разделам 9 или 10).
Звуковое давление в слуховом канале измеряют с помощью микрофона одного из следующих типов:
- миниатюрного микрофона, помещаемого в слуховой канал;
- микрофона-зонда, состоящего из размещенного снаружи уха микрофона, оснащенного трубкой зонда, помещаемой в слуховой канал. Для предотвращения повреждения барабанной перепонки и кожи слухового канала трубка должна быть изготовлена из мягкого материала.
Кривая чувствительности миниатюрного или микрофона-зонда по звуковому давлению не должна содержать явно выраженных резонансов и это должно быть известно заранее, за исключением ситуаций, описанных в 10.9. Кривая чувствительности должна быть проверена путем сравнения с калиброванным микрофоном давления, отвечающего требованиям МЭК 61094-1.
В ушной раковине микрофон (включая элементы его крепления и электрические проводники) должен занимать площадь не более 10 мм2 в любой плоскости.
Когда определены частотные характеристики уха в свободном или диффузном поле (
5.3 Проверка калибровки
Калибровка микрофона и средств измерений должна быть надлежащим образом проверена. Для микрофона опорного поля это должно быть сделано с помощью акустического калибратора 1-го класса по МЭК 60942.
5.4 Фильтры
Анализ сигналов должен выполняться с помощью третьоктавных фильтров 1-го класса по МЭК 61260.
В качестве испытуемых подходят люди без признаков воспалительных или других заболеваний наружного и среднего уха. Для измерений в открытом слуховом канале выбирают испытуемых без дефектов барабанной перепонки, слуховой канал которых не является слишком узким, плоским или сильно изогнутым. Если ушная сера в слуховом канале препятствует измерениям, ее удаляют. Все необходимые действия по подготовке испытуемых и их выбору должны быть выполнены квалифицированным специалистом.
7.1 Выбор точки измерения в слуховом канале
Точка измерения должна быть выбрана между входом в слуховой канал и барабанной перепонкой, или, в случае заблокированного слухового канала, между входом и блокирующим вкладышем, ближе к центральной оси канала.
Если для частотных характеристик уха в свободном или диффузном поле применять данные из таблицы 1, возможен выбор только трех точек измерения звукового давления, как указано в разделе 9.
Для каждого испытуемого точка измерения может быть выбрана независимо от других испытуемых.
Примечание - Для гарнитуры или наушников, занимающих много пространства снаружи непосредственно перед входом в слуховой канал, для заблокированного или частично заблокированного слухового канала метод измерений может иметь пониженную точность, если излучение испытуемого источника звука имеет значительные узкополосные составляющие на частотах свыше 3 кГц.
Из-за риска повреждения барабанной перепонки точки измерения, расположенные близко к ней, должны выбираться только квалифицированным специалистом при использовании микрофона-зонда с мягким пластиковым зондом.
Примеры надлежащего выбора точки измерения проиллюстрированы на рисунке 1.
![]() a) миниатюрный микрофон в открытом слуховом канале
![]() b) микрофон-зонд в открытом слуховом канале
![]() 1 - барабанная перепонка; 2 - миниатюрный микрофон;
3 - зонд; 4 - элемент крепления; 5 - микрофон зонда;
6 - ушной вкладыш
7.2 Установка микрофонов
Стабильное положение микрофона должно быть обеспечено с помощью элементов крепления. Для этого обычно применяют гибкие микрофонные провода или гибкий зонд. Надежности крепления следует уделить особое внимание, если испытуемый носит наушники, гарнитуру или эксплуатирует шумное оборудование. Микрофон, элементы его крепления и электрические проводники не должны создавать утечку звука между наушником и ухом. Звуковое поле должно оставаться практически невозмущенным.
Для крепления электрических проводников и трубки зонда рекомендуется использовать медицинский пластырь и клей.
В случае использования микрофона-зонда необходимо удостовериться в отсутствии зажима трубки зонда при измерении.
Примечание - Если в качестве точки измерения выбран вход в заблокированный слуховой канал, то целесообразно поместить микрофон в отверстие в наушнике или в блокирующем вкладыше в слуховом канале (рисунок 1c).
7.3 Безопасность
Микрофон должен быть вставлен и закреплен в слуховом канале таким образом, чтобы избежать возможности какого-либо повреждения слуха испытуемого. В особенности следует исключить возможность повреждения органа слуха при внезапных движениях головы испытуемого. По требованиям безопасности следует исключить глубокое введение микрофона в слуховой канал.
Если электрические проводники вводятся в ушную раковину, то должны соблюдаться специальные требования электробезопасности по МЭК 60065 и МЭК 60601-1.
Рекомендуется заручиться экспертной оценкой квалифицированного специалиста относительно безопасности используемых для измерения микрофонов и способа их установки. Гигиенические требования безопасного использования оборудования также должны быть установлены квалифицированным специалистом.
Если во время измерений испытуемый подвергается воздействию потенциально опасных уровней звука, выбирают вариант измерений с заблокированным ушным каналом, при условии, что ушные вкладыши ослабляют шум до безопасного уровня.
8 Определение корректированного по A эквивалентного сопряженного уровня звукового давления в свободном или диффузном поле
При воздействии на испытуемое лицо звука испытуемого источника измеряют третьоктавный уровень звукового давления в выбранной точке измерения с помощью миниатюрного микрофона или микрофона-зонда, установленного как это описано в разделе 7. Частотный диапазон измерений должен включать в себя все существенные для целей измерений частоты, и, кроме того, в каждой третьоктавной полосе частот отношение сигнала к шуму должно быть не менее 10 дБ.
Длительность измерений должна обеспечивать получение достоверных результатов о звуковом воздействии. Для третьоктавной полосы со среднегеометрической частотой f длительность измерения должна удовлетворять следующим условиям
(для f <= 2) кГц иt >= 2,5 с (для f > 2) кГц.
Примечание - Условия на длительность измерений приведено для постоянного широкополосного шума. Для шумов другого вида длительность измерений выбирают, исходя из ограничений на величину неопределенности измерений.
Уровень звукового давления в третьоктавной полосе корректируют на частотную характеристику микрофона. В некоторых случаях такая коррекция может не проводиться (см. 10.9).
Полученный в результате воздействия звука испытуемого источника третьоктавный уровень звукового давления в слуховом канале обозначают Lear,exp,f.
8.2 Оценка сопряженного уровня звукового давления свободного или диффузного поля
Для получения третьоктавных сопряженных уровней звукового давления свободного LFF,H,f или диффузного LDF,H,f поля следует уменьшить уровень звукового давления в слуховом канале Lear,exp,f на соответствующие частотные характеристики уха в свободном или диффузном поле
: , (1) , (2)где
следует выбрать согласно разделу 9 или определить в соответствии с разделом 10 отдельно для каждого испытуемого лица и каждого его уха.8.3 Коррекция по частотной характеристике A
Корректированный по A эквивалентный сопряженный уровень звукового давления свободного или диффузного поля рассчитывают с использованием значений Af частотной характеристики A в третьоктавных полосах частот, приведенных в МЭК 61672-1, по следующим формулам:
, (3) . (4)9 Частотные характеристики уха в свободном или диффузном поле в зависимости от положения точки измерения
Если точка измерения выбрана
a) вблизи барабанной перепонки в открытом слуховом канале;
b) на входе в открытый слуховой канал;
c) на входе в закрытый слуховой канал при блокирующем вкладыше, находящемся вблизи входа в слуховой канал,
то значения частотных характеристик уха следует выбирать из таблицы 1.
10.1 Общие положения
Следующая процедура должна применяться для определения частотных откликов в свободном или диффузном поле для каждого отдельного испытуемого лица и каждого его уха, например, если выбраны позиции для измерения звукового давления, не перечисленные в таблице 1.
Таблица 1
в зависимости от положения точки измерения
10.2 Принцип измерения
Уровень звукового давления в слуховом канале измеряют при воздействии на испытуемого опорным звуковым полем, которое можно считать плоской звуковой волной, или диффузным полем. Кроме того измеряют уровень звукового давления опорного звукового поля в отсутствие испытуемого, используя микрофон опорного поля (см. пункт 5.2). Разность этих двух уровней равна частотной характеристике уха в свободном или диффузном поле.
10.3 Создание свободного опорного звукового поля
Свободное опорное звуковое поле создают с помощью громкоговорителя, излучающего звук в свободное пространство и установленного к испытуемому фронтально.
Испытательная установка подробно описана в приложениях B.1 - B.5 МЭК 60268-7:1996, за исключением того, что испытуемому разрешено стоять. Кроме того, необходимо, чтобы уровни звукового давления в соседних третьоктавных полосах частот отличались не более чем на 3 дБ.
10.4 Создание квазисвободного опорного звукового поля
Если условия, установленные в B.1 - B.3 МЭК 60268-7:1996 для свободного звукового поля, не могут быть соблюдены и допустимо некоторое снижение точности, то используют квазисвободное опорное звуковое поле, принцип создания которого описан в ИСО 8253-2:1992 (п. 5.3).
10.5 Создание диффузного опорного звукового поля
Испытательная установка подробно описана в приложениях C.1 - C.5 МЭК 60268-7:1996, за исключением того, что испытуемому разрешено стоять. Кроме того, необходимо чтобы уровни звукового давления в соседних третьоктавных полосах частот отличались не более чем на 3 дБ.
10.6 Измерение опорного звукового поля
Уровень звукового давления в контрольной точке (середина линии между входами ушных каналов испытуемого) следует измерять микрофоном опорного поля и анализировать в третьоктавных полосах частот. В каждой полосе отношение сигнал-шум должно быть не менее 10 дБ. Длительность измерений выбирают согласно 8.1.
Измерения должны включать коррекцию на частотную характеристику микрофона в свободном или диффузном поле. Результат измерений обозначают Lref,FF,f для свободного поля и Lref,DF,f для диффузного поля.
При воздействии на испытуемого опорного звукового поля в каждой точке измерения измеряют уровень звукового давления в третьоктавной полосе частот с помощью миниатюрного микрофона или микрофона-зонда (см. 7).
При измерениях, как с испытуемым источником звука, так и с опорным звуковым полем микрофон или микрофон-зонд должны оставаться в одном и том же положении. В противном случае должно быть гарантировано размещение микрофона практически в том же положении.
Продолжительность измерений определяют в соответствии с 8.1.
Отношение сигнал-шум в каждой третьоктавной полосе должно быть не менее 10 дБ. Если это условие не может быть выполнено одновременно для всего диапазона измерений, то опорное звуковое поле создают в каждой третьоктавной полосе частот, увеличивая уровни звукового давления в свободном и диффузном поле не более чем до 85 дБ.
Измерения должны включать поправку на частотную характеристику микрофона. В некоторых случаях коррекция может быть опущена (см. пункт 10.9).
Результат измерений уровня звукового давления в слуховом канале при воздействии опорного звукового поля обозначают Lear,FF,f в свободном поле или Lear,DF,f в диффузном поле.
10.8 Определение частотных характеристик уха в свободном или диффузном поле
Частотные характеристики уха определяют по формулам:
, (5) . (6)Для частот меньше 100 Гц
принимают равными нулю.Когда один и тот же микрофон или микрофон-зонд используют при измерениях с испытуемым источником звука и опорным звуковым полем, коррекция на частотную характеристику микрофона или микрофона-зонда не требуется (см. 8.1 и 10.7), поскольку она компенсируется в конечном результате. Кроме того, по той же причине не требуется точная калибровка микрофона или микрофона-зонда.
10.10 Дополнительная проверка испытательной установки
Дополнительная и частичная проверка испытательной установки и процедуры измерений может быть проведена путем проверки согласованности уровней звука в соседних третьоктавных полосах частот (дополнительно корректированных по A):
a) опорного звукового поля, измеряемого с помощью шумомера, отвечающего требованиям МЭК 61672-1;
b) сопряженных уровней LFF,H,f или LDF,H,f звукового давления поля свободного или диффузного поля, определяемых в соответствии с разделом 8.
В протоколе испытаний должна быть представлена как минимум следующая информация:
a) дата и место измерений, ссылка на настоящий стандарт и его разделы, примененные при измерениях, наименование организации, в которой проведены измерения и ответственное лицо за результаты измерений;
b) информация об испытуемом источнике, излучаемом им звуке, режиме его работы, диапазоне частот излучения и т.п.;
c) описание места измерения, его акустические свойства;
d) описание средств измерений, включая информацию о продолжительности измерений, а также дату и место калибровки;
e) описание испытуемых лиц (количество, пол, возраст) и положение точки измерений звукового давления в слуховом канале;
f) описание опорного звукового поля, если применялось;
g) для каждого испытуемого лица и каждого его уха значения величин Lear,FF,f, Lear,DF,f, Lref,FF,f, Lref,DF,f,
, если они определены по разделу 10 (данные могут быть представлены графически);h) для каждого испытуемого лица и каждого его уха Lear,exp,f, значения величин LFF,H,f, LDF,H,f, LFF,H,Aeq, LDF,H,Aeq, данные могут быть представлены графически;
i) среднее значение и стандартное отклонение для LFF,H,Aeq или LDF,H,Aeq для всех ушей испытуемых;
j) оценка неопределенности измерения в соответствии с GUM (примеры приведены в приложении B).
Другая важная информация, которая может повлиять на результат измерения.
(справочное)
A.1 Общие положения
Настоящее приложение идентично в обеих частях ИСО 11904. Неопределенность конечного результата зависит от того, выбран ли метод MIRE (ИСО 11904-1) или способ с использованием манекена (ИСО 11904-2).
Для метода MIRE ключевым вопросом является репрезентативность ограниченной выборки испытуемых всему населению, и способ получения частотных характеристик уха в свободном или диффузном поле (взяты из таблицы 1 или определены индивидуально). Для метода с использованием манекена важна адекватность манекена параметрам среднестатистического человека.
В таблице A.1 приведены некоторые типичные источники неопределенности и их влияние на конечный результат при использовании обеих частей ИСО 11904. Типичные изменения уровней звукового давления, обусловленные представленными источниками неопределенности, приведены в A.2 - A.4. Данная информация может быть полезна для оценки неопределенности измерения и необходимого числа испытуемых для достижения желаемого уровня неопределенности при измерениях по методу MIRE.
Каждая из частей ИСО 11904 содержит отдельное приложение с примером расчета неопределенностей для соответствующего метода.
Формулы и данные в приложениях заимствованы из [19].
Рисунок A.1 иллюстрирует примеры изменения уровня звукового давления вследствие смещения положения микрофона в слуховом канале.
![]() a) открытый слуховой канал
![]() b) закрытый слуховой канал
давления, вызванный смещением точки измерения
на 3 мм в открытом и закрытом слуховом канале
Таблица A.1
и их влияние в различных ситуациях
A.3 Ограниченность объема выборки испытуемых
A.3.1 Общие положения
Ограниченность числа испытуемых вносит статистическую неопределенность. Она может быть представлена двумя составляющими:
- случайные изменения Lear,exp,f и
- случайные изменения
.Изменчивость табличных данных для
предполагается малой, и ей пренебрегают (см. A.3.2). Однако это не означает, что использование табличных данных обеспечит наименьшую неопределенность в окончательном результате, поскольку взаимосвязь между двумя указанными выше составляющими может внести дополнительный вклад в неопределенность измерений (см. пункт A.3.3).Стандартное отклонение среднего сопряженного уровня звукового давления свободного поля
или стандартное отклонение среднего сопряженного уровня звукового давления диффузного поля может быть рассчитано, исходя из:- стандартного отклонения (по испытуемым) уровня звукового давления в слуховом канале
и- числа испытуемых n по формуле
. (A.1)Типовые значения
для точки измерений на барабанной перепонке в открытом и закрытом канале показаны на рисунке A.2.![]() a) барабанная перепонка
![]() b) открытый слуховой канал
![]() c) закрытый слуховой канал
Примечание - Тонкой линией отображены данные для 14 наушников, утолщенной линией - их среднее значение.
от частоты для трех точек измерения
Для восьми испытуемых в диапазоне частот вплоть до 5 кГц расчетные значения стандартных отклонений
и в приведенном примере не превышают 1 дБ на барабанной перепонке, составляют менее 1,4 дБ на открытом входе и не превышают 0,7 дБ на закрытом входе.Стандартное отклонение среднего сопряженного уровня звукового давления свободного поля
или стандартное отклонение среднего сопряженного уровня звукового давления диффузного поля могут быть рассчитаны, исходя из:- стандартного отклонения (по испытуемым) сопряженных уровней звукового давления свободного поля
и стандартного отклонения (по испытуемым) сопряженных уровней звукового давления диффузного поля и- числа испытуемых n по формулам
, (A.2) . (A.3)![]() a) свободное поле
![]() b) диффузное поле
Примечание - Данные для 14 наушников (тонкие линии) и их среднее значение (утолщенная линия).
от частоты при использовании индивидуальных
значений для
![]() Для восьми испытуемых в диапазоне частот вплоть до 5 кГц в приведенном примере расчетные значения
не превышают 0,7 дБ и значения ниже 0,6 дБ.Возможные различия между человеком и манекеном дают вклад в неопределенность результата. Он может быть представлен двумя составляющими:
- изменениями LM,exp,f и
- изменениями
или .Предполагая, что табличные данные
или определены с необходимой точностью, вторую составляющую не учитывают.На рисунке A.4 показаны отклонения результатов испытаний, полученных обоими методами (MIRE и с использованием манекена) для большой группы испытуемых.
![]() Манекен 1
![]() Манекен 2
![]() Манекен 3
Примечание - Для метода с применением манекена используются табличные данные для величин
или .в зависимости от частоты, измеренных обоими методами
(MIRE и с использованием манекена) для большой
группы испытуемых (данные для трех манекенов)
Для частот вплоть до 5 кГц, типичное отклонение LFF,f не превышает 2,5 дБ и составляет не более 2 дБ для LDF,f. Тем не менее, некоторые комбинации наушников и манекенов могут давать большие отклонения, в частности для определенных третьоктавных полос частот.
(справочное)
В настоящем приложении приведен пример оценки неопределенности LFF,H,Aeq или LDF,H,Aeq в некотором гипотетическом эксперименте для случая охватывающих наушников открытого типа. При этом предполагается, что могут быть учтены не все возможные источники неопределенности, и значения стандартной неопределенности в реальной ситуации могут быть иные. Анализ выполнен в соответствии с GUM.
Оценка неопределенности выполнена для измерений, удовлетворяющих следующим условиям:
- применяют миниатюрный микрофон в соответствии с пунктом 5.1;
- частотные характеристики уха испытуемого в свободном или диффузном поле определяют в соответствии с разделом 9;
- в качестве тестового сигнала на входе наушников применяют розовый шум или шум, имитирующий речь или музыку в соответствии с МЭК 60268-1;
- результат измерений определяют как среднее значение измерений на обоих ушах восьми испытуемых;
- проводится шесть измерений на обоих ушах каждого из восьми испытуемых;
- у охватывающих наушников открытого типа левый капсюль расположен всегда у левого уха, соответственно, правый - у правого;
- контрольное измерение частотной характеристики повторяют каждый раз за измерением исследуемого шума и сравнивают с предыдущим результатом; если имеются значительные отклонения, всю процедуру измерения повторяют.
Анализ неопределенности выполнен для конечного результата LFF,H,Aeq или LDF,H,Aeq. Величины LFF,H,Aeq или LDF,H,Aeq как функции влияющих параметров аппроксимируются линейной моделью.
В таблице B.1 для данного примера приведены показатели, характерные для компетентной лаборатории в указанных выше условиях. Если на практике условия эксперимента меняются (например, применяют другие тестовые сигналы, наушники другого типа), расчет повторяют. Расширенную неопределенность рассчитывают умножением стандартной неопределенности на коэффициент охвата k = 2, обеспечивая тем самым вероятность охвата 95%.
Выделяют шесть различных источников неопределенности. Все компоненты в таблице оцениваются по типу B.
Таблица B.1
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<1> На момент опубликования настоящего стандарта последняя редакция международного стандарта МЭК 61260:1995 заменена серией стандартов из трех частей МЭК 61260-1:2014, МЭК 61260-2:2016, МЭК 61260-3:2016.
<2> Действует ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672 1:2002) "Шумомеры. Часть 1. Технические требования", модифицированный по отношению к МЭК 61672-1:2002, который заменен на МЭК 61672-1:2013.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/30/gost_23910.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||