Для измерений способом на звукоотражающей плоскости рекомендуется для источника звука использовать углы места 0°, +/- 30° и +/- 60° относительно опорной нормали.
6.2.3. Измерения в ближнем поле
Положения микрофонов и источника в ближнем поле должны быть характерны для предполагаемого назначения диффузора. Если такие положения неизвестны, то положения источника и микрофонов выбирают так, чтобы гарантировать возможность измерения эффектов фокусировки в типичных ситуациях.
6.3. Испытуемый образец
6.3.1. Одномерные диффузоры
Для того чтобы испытуемый образец был одномерным диффузором, он должен иметь постоянные в заданном направлении x структуру поверхности и акустический импеданс. Тогда одномерный коэффициент рассеяния может быть измерен в плоскости, обычно ортогональной x, чтобы определить показатель качества в плоскости максимального рассеяния. Предварительно следует визуально проверить однородность структуры поверхности и импеданса.
6.3.2. Многомерные диффузоры
Когда однородность рассеивающей поверхности не может быть определена визуально, следует провести измерения коэффициентов рассеяния в нескольких плоскостях. Обычно для определения изотропии поверхности достаточно измерений в двух ортогональных плоскостях. На основании этих измерений для улучшенного представления рассеивающих свойств поверхности выполняют измерения на полусфере или в нескольких отдельных плоскостях.
6.3.3. Выбор испытуемых образцов
При выборе части или всей поверхности в качестве испытуемого образца следует учитывать установленные настоящим стандартом способы использования данной поверхности в помещении или геометрические ограничения, в частности требование отсутствия 80% точек измерений в зоне зеркального отражения. По возможности испытуемая поверхность должна быть выбрана так, чтобы все характерные фрагменты структуры поверхности диффузора, которые будут использованы в реальном помещении, были испытаны. Такой выбор гарантирует надлежащий учет дифракции из-за шероховатости поверхности и краевых эффектов.
Для образцов больших размеров может оказаться невозможным испытать всю структуру. В таких случаях, чтобы уменьшить размер испытуемой поверхности, может быть применена следующая методика.
Для испытуемых образцов с периодической поверхностью следует использовать не менее трех и более полных периодов так, чтобы наложение результатов от повторяющихся участков позволило достичь результата, максимально близкого к действительному.
Для апериодических или случайных поверхностей следует испытывать образцы, являющиеся представительными с точки зрения шероховатости поверхности. Эти образцы должны быть достаточно большими, чтобы гарантировать преобладание вклада поверхности, а не краевых эффектов в явление рассеивания.
Геометрия испытательной установки, предложенная в настоящем стандарте, применима вплоть до частоты третьоктавной полосы 5 кГц.
7.1. Тестовые сигналы
Отклик в полярных координатах определяют по результатам измерений звукового давления отраженного звука, используя методы передаточной функции [например, метод импульсной переходной характеристики, быстрое преобразование Фурье (FFT), метод спектрометрии временных задержек (TDS), линейно частотно модулированный сигнал или метод псевдослучайных последовательностей максимальной длины (MLS) в соответствии с [7]].
7.2. Оборудование для излучения и приема звука
Громкоговоритель должен облучать весь диффузор, как это имеет место при всенаправленном источнике. Распределение звукового давления громкоговорителя на опорной плоской поверхности не должно отличаться от той же величины для идеального всенаправленного источника более чем на +/- 2 дБ по величине и +/- 20° по фазе.
Микрофоны должны обладать одинаковой чувствительностью по всем направлениям отражений от диффузора в пределах +/- 1 дБ по величине и +/- 10° по фазе.
7.3. Измерения
Для каждой пары источник-микрофон должны быть измерены:
- импульсная переходная характеристика испытательного пространства h1(t) в присутствии испытуемой поверхности;
- импульсная переходная характеристика испытательного пространства h2(t) в отсутствие испытуемой поверхности;
- при использовании более одного микрофона или источника - импульсная переходная характеристика испытательного пространства h3(t) в отсутствие испытуемой поверхности при обращенном к микрофону источнике, акустический центр которого расположен в заданной опорной точке.
Вместо импульсной переходной характеристики может быть определена соответствующая ей передаточная функция.
7.4. Получение отклика в полярных координатах
7.4.1. Общие положения
Сущность метода состоит в измерении импульсной переходной характеристики испытательного пространства таким образом, чтобы отделить отражения от испытуемого образца от отражений, вызванных другими препятствиями. Процесс обработки данных представлен на рисунках 5 и 6.
![]() a) Отклик h3(t) громкоговоритель-микрофон
![]() b) Отклик h2(t) испытательного пространства без образца
![]() c) Отклик h1(t) помещения с образцом
![]() d) Разность h1(t) - h2(t)
![]() e) Восстановление отклика образца h4(t)
методом обращения свертки
![]() f) Отклик образца, селектированный временным окном
1 - временное окно; 2 - помехи;
3 - сигнал испытуемого образца;
p - давление; t - время; ta - время (растянутый масштаб)
Примечание. На всех графиках отображено относительное звуковое давление как функция времени.
![]() 1 - нормированный; 2 - без нормировки;
p - давление; t - время
переходной характеристики: A - геометрия измерения;
B - импульсная переходная характеристика h1(t);
C - совокупность временных характеристик;
D - угловые характеристики направленности
в третьоктавных полосах;
E - коэффициент рассеяния как функция частоты
Влияние нежелательных отражений исключают путем вычитания h2(t) из h1(t).
7.4.2. Отклик громкоговоритель-микрофон
Для систем, в которых применяется более одного микрофона и громкоговоритель, отклик громкоговоритель-микрофон получают методом обращения свертки от разностной импульсной переходной характеристики в соответствии с формулой (1):
где F - прямое преобразование Фурье;
F-1 - обратное преобразование Фурье.
Импульсную переходную характеристику селектируют прямоугольным временным окном. Окно имеет единичный коэффициент усиления в интервале времени, где присутствуют отражения от испытуемого диффузора, и нулевой коэффициент усиления вне этого интервала. Окно исключает остаточные отражения, отличающиеся по времени прихода от отражений от испытуемого диффузора. Размер окна определяют с учетом наименьшего и наибольшего времени прихода отражений от испытуемой поверхности. Наименьшее время может быть рассчитано из простых геометрических соотношений. При определении наибольшего времени отражений следует учитывать отражения не только первого порядка, но и последующие отражения от поверхности, чтобы отклик от нее полностью сформировался. Для определения размера и положения окна рекомендуется проводить визуальный анализ импульсной переходной характеристики.
Для опорной плоской поверхности отношение "сигнал-шум" в селектированном при помощи окна отрезке импульсной переходной характеристики должно быть не менее 40 дБ. В данном случае шум обусловлен не только случайной погрешностью измерения, но также и систематическими погрешностями из-за нежелательных отражений от объектов, отличных от испытуемой поверхности. Отношение "сигнал-шум" может быть рассчитано по формуле:
, (2)где T - длина прямоугольного окна.
Отношение "сигнал-шум" должно быть определено в каждой из третьоктавных полос диапазона измерений.
Примечание. Для облегчения визуального анализа импульсной переходной характеристики с целью определения положения и размера окна может быть применен добротный полосовой фильтр, исключающий низкие частоты из диапазона измерений.
Обращение свертки в формуле (1) приводит к появлению прямого звука в h4, что вызывает его отличие от h3, и это нужно учитывать при временной селекции.
7.4.4. Преобразование Фурье
Обработанную окном импульсную переходную характеристику подвергают затем преобразованию Фурье. В результате в каждой полосе частот диапазона измерений получают третьоктавные уровни L', дБ. Среднегеометрические частоты полос должны соответствовать ИСО 266. Уровни в третьоктавных полосах частот представляют мощность в каждой полосе, полученную численным интегрированием в предположении бесконечного спада частотной характеристики фильтра на краях полосы. После преобразования Фурье по меньшей мере три спектральных точки должны попасть в каждую третьоктавную полосу. Чтобы удовлетворить этому критерию, не следует дополнять функции от времени нулевыми значениями.
Примечание. Для численного интегрирования фильтры по МЭК 61260 не используют, т.к. они для данного метода обладают избыточно высокими характеристиками.
7.4.5. Поправки
Если источник и микрофон располагаются на расстояниях r1 и r2 от точки отражения соответственно, то измеренные уровни должны быть скорректированы, чтобы учесть кривизну фронта сферической или цилиндрической звуковой волны. Корректированное расстояние r определяют по формуле
. (3)Приведенные к стандартным расстояниям r1 = 10 м и r2 = 5 м корректированные измеренные в точке с номером i уровни определяют по формуле
, (4)где
Однако чтобы исключить изменения расстояния, измерения по возможности следует выполнять вдоль дуги. Коррекция по расстоянию в формуле (4) является приблизительной, поскольку отраженный испытуемыми поверхностями звук не формирует в точности сферические или цилиндрические волны.
8.1. Направленный коэффициент рассеяния
Для фиксированного положения источника в каждой третьоктавной полосе направленный коэффициент рассеяния может быть вычислен по множеству уровней звукового давления Li, дБ, от n микрофонов при помощи формулы
. (5)Формула (5) действительна при условии, что каждому положению микрофона соответствует одинаковая область измерения. Такой способ измерений получается автоматически при измерениях в одной плоскости на дуге при равных угловых интервалах между микрофонами.
Примечание. Микрофоны, расположенные в интервале углов +/- 90°, фактически составляют половину от числа всех микрофонов. При этом область, контролируемую остальными микрофонами, можно не учитывать, поскольку ее учет приводит к несущественной поправке к коэффициенту рассеяния.
При некоторых измерениях область, контролируемая микрофоном, зависит от его положения. В этом случае должна использоваться формула
, (6)где Ni - вычисляемый по формуле (8) коэффициент, пропорциональный размерам области, контролируемой i-м микрофоном.
Аналогичные расчеты имеют место при измерениях на полусфере для четного числа угловых интервалов между положениями микрофонов по азимуту
![]() 1 - микрофон; a - опорная нормаль
8.2. Нормированный направленный коэффициент рассеяния
Нормированный направленный коэффициент рассеяния вычисляют по формуле
, (7)где
8.3. Расчет пространственных коэффициентов
Для случая полусферы коэффициенты Ni рассчитывают по следующим вспомогательным величинам:
, , , 1 < i < n; , ,где
Пространственный коэффициент Ni, связанный с i-й точкой измерения, рассчитывают по формуле
где Amin - наименьшее из Ai.
Нормированные или ненормированные направленные коэффициенты рассеяния усредняют по всем источникам, чтобы получить нормированный или ненормированный коэффициент рассеяния при случайных углах падения. Если измерения выполнены при всех положениях источников, указанных в 6.2.2, то полученный коэффициент может быть назван коэффициентом рассеяния при случайных углах падения.
Для измерений на полусфере все положения источников усредняют с одинаковыми весовыми коэффициентами.
Для двумерных измерений усреднение выполняют с различными весовыми коэффициентами, а именно: источнику при 0° приписывают весовой коэффициент 1 и четырем положениям источника под другими углами присваивают весовой коэффициент 3.
Корректированные третьоктавные отклики Li в полярных координатах для положения источника с нормальным углом падения должны быть сведены в таблицу в зависимости от угла измерения для частотного диапазона, указанного в разделе 5. Для измерений на полусфере в таблицу должен быть сведен отклик только под азимутальным углом падения 0°. Значения откликов должны быть округлены с точностью 0,1 дБ.
Отклики в полярных координатах должны быть представлены в графическом виде на полукруглой полярной диаграмме. Для каждой третьоктавной полосы частот при каждом положении источника должен быть представлен отдельный график, как для опорной плоской поверхности, так и для испытуемого диффузора. Точки на графике, соответствующие измерениям на каждой поверхности, должны быть соединены прямыми линиями. Единицами измерения по радиальной оси должны быть децибелы.
Коэффициент рассеяния и нормированный коэффициент рассеяния должны быть представлены в таблице для каждой третьоктавной полосы и округлены с точностью до двух десятичных разрядов.
В графическом представлении точки, соответствующие измеренным значениям, должны быть соединены прямыми линиями. По абсциссе должна быть отложена частота в логарифмическом масштабе, по ординате - результат измерений от 0 до 1 по линейной шкале. Значения по оси абсцисс должны быть эквивалентны полномасштабным значениям с указанием масштаба 1:N. Отношение расстояния по ординате от 0 до 1 к расстоянию в пять октав по абсциссе должно быть равно 2:3.
По меньшей мере следующая информация должна содержаться в протоколе испытаний:
a) ссылка на настоящий стандарт;
b) наименование организации, выполнившей испытания;
c) дата испытаний;
d) описание испытуемого образца, площади его поверхности, глубины структуры с эскизами отдельных фрагментов и фотографией;
e) масштаб испытуемого образца относительно изделия в натуральную величину;
f) координаты источника и положений микрофонов;
g) были ли измерения сделаны в единственной плоскости, в нескольких плоскостях или на полусфере, и описание измерительных плоскостей;
h) подробная методика измерений для определения откликов в полярных координатах;
i) результаты испытаний, изложенные в соответствии с 8.5.
(обязательное)
А.1. Критерии для испытательного пространства
В диапазоне частот измерений и пространстве, предназначенном для выполнения измерений, измеренный уровень звукового давления от единственного громкоговорителя не должен отличаться более чем на 1 дБ от уровня звукового давления, соответствующего закону обратных расстояний (как для точечного источника).
В испытательном пространстве отношение "сигнал-шум" должно быть не менее 40 дБ в пределах прямоугольного временного окна (см. 7.4.3).
А.2. Испытательное пространство
Для испытаний может быть использована безэховая камера, в которой коэффициент отражения стен по уровню звукового давления не превышает 0,05, что эквивалентно коэффициенту звукопоглощения более 0,9975.
Для имитации пространства без отражений может быть использовано достаточно большое свободное пространство, если для исключения нежелательных отражений до преобразования Фурье к измеренной импульсной переходной характеристике применить временную селекцию с помощью прямоугольного окна или методы спектроскопии временных задержек (TDS).
А.3. Размещение микрофонов, источников звука и объекта испытаний
Микрофоны, громкоговорители и испытуемая поверхность могут быть размещены на звукоотражающей плоскости, чтобы измерения можно было провести в условиях полузаглушенной камеры или в свободном полупространстве. Плоскость должна иметь коэффициент отражения по звуковому давлению не менее 0,99. Размеры звукоотражающей плоскости должны быть достаточно большими, чтобы в пределах временного прямоугольного окна дифракционные помехи от ее границ были ниже полезного сигнала не менее чем на 40 дБ.
Источники и микрофоны должны быть достаточно близко к звукоотражающей плоскости, чтобы гарантировать отсутствие искажений от скользящих вдоль плоскости отражений на всех частотах измерений.
Примечание 1. Данное требование может быть заведомо выполнено, если элементы измерительной системы расположены от звукоотражающей плоскости на расстоянии, не превышающем
Примечание 2. Для измерений, выполняемых с изделиями в натуральную величину, следует учитывать возможные изменения в ходе измерений характеристик испытуемой поверхности и параметров измерительной системы. В связи с этим рекомендуется последовательно для каждой пары источник-микрофон измерить импульсные переходные характеристики h1, h2 и h3 одну за другой. Измерения характеристик h1 для всех источников и микрофонов, затем аналогично для h2 и h3 не рекомендуются.
Примечание 3. Ширина временного окна влияет на разрешение в низкочастотном участке диапазона измерений. Однако такое влияние происходит на частотах, которые значительно ниже частот, на которых большинство поверхностей проявляет заметное рассеяние.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (И ДЕЙСТВУЮЩИМ
В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ)
Таблица ДА.1
[1] Cox, T.J., Lam, Y.W. Evaluation of methods for predicting the scattering from simple rigid panels. Appl. Acoust. 1993, 40, pp. 123 - 140
[2] Cox, T.J., Lam, Y.W. Prediction and evaluation of the scattering from quadratic residue diffusors. J. Acoust. Soc. Am. 1994, 95, pp. 297 - 305
[3] D'Antonio, P., Konnert, J. The directional scattering coefficient: Experimental determination. J. AudioEng. Soc. 1992, 40, pp. 997 - 1017
[4] D'Antonio, P., Konnert, J.H., Kovitz, P. The disc project: Experimental measurement of the direction-alscattering properties of architectural acoustic surfaces. Wallace Clement Sabine centennial symposium, Cambridge, MA. New York, NY: Acoustical Society of America, 1994, pp. 141 - 144
[5] Hargreaves, T.J., Cox, T.J., Lam, Y.W., D'Antonio, P. Surface diffusion coefficients for room acoustics: free field measures. J. Acoust. Soc. Am. 2000, 108, pp. 1710 - 1720
[6] Cox, T.J., Dalenback, B.I., D'Antonio, P., Embrechts, J.J., Jeon, J.Y., Mommertz, E., Vorlander, M.A. Tutorial on scattering and diffusion coefficients for room acoustic surfaces. ActaAcust. Acust. 2006, 92, pp. 1 - 15
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/36/gost_72303.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||