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基于声强矢量测量法提出了舰船目标运动参数的估计方法,并提出了快速算法,计算机仿真实验表明,以上算法是可行的,可以实时估计出舰船的速度和距离。 相似文献
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早期反射声的方向分布,对空间感音质参量的评价具有重要意义。室内音质不仅与反射声到达的时间、能量有关,而且与反射声到达的方向特性具有密切的关系,反映反射声方向特性的客观音质参量在音质评价中得到了越来越多的应用。根据声强测量的互谱法原理,论文提出采用不在同一平面上的任意四只传声器进行瞬时声强的测量,经合成得到各频带早期反射声方向分布特性的方法。该测量方法弱化了常规传声器阵列测试方法中对传输器位置的严格要求,同时也可有效降低由于传输器之间的相位不匹配带来的测量误差,因而更适合于现场测量。运用该测量方法,在消声中对单入射声条件下的入射方向进行了实验测量验证,表明其具有较高的准确性,同时对一实际房间中早期反射声的方向分布进行了测量,给出了直角坐标系中三个相互垂直平面上的反射声能量与入射方向的分布图。测量结果表明该测试方法可应用于实际房间中早期反射声方向分布的测量。 相似文献
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自由场中采用短时信号分析法的声脉冲叠加法测量反射系数 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述了在自由场有限尺寸平板样品的反射系数测量中降低测试频率的新方法。在声脉冲叠加法基础上引入了短时信号分析法和发射器瞬态抑制法,使平板有效测试频段比经典的声脉冲响应法向低频延伸一个倍频程。本文给出了在铝板反射系数测量中用短时信号分析的结果,在有效测试频段内与理论值相比,误差小于10%。 相似文献
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基于扫描声强法的声功率测量扫描路径误差研究 总被引:3,自引:0,他引:3
依据ISO9614-2标准,以单极子,偶极子和四极子声源为例,建立了矩形测量面上三种扫描路径(方形,直线加半圆形以及锯齿形)的误差函数的数学模型,分析了矩形测量面尺寸大小,扫描测量面到声源的距离等参数对扫描误差的影响,给出了恒定扫描程度条件下各扫描路径的误差函数曲线,研究表明:三种扫描路径均收敛于真值,且锯齿形收敛最快;扫描线密度应随着声源的复杂程度而加大;减小扫描路径间距会提高收敛精度;而增大扫描面尺寸不能提高收敛精度,但适当增大声源到扫描面的距离,可以提高收敛精度。 相似文献
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一种用于声学材料测量的PVDF薄膜水听器 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍一种在水池中测量声学材料声性能用的大面积透声PVDF薄膜平板水听器,给出了具体的结构设计及样品水听器的接收灵敏度和典型频率下的指向性图,并应用此水听器进行了有限面积声学材料性能测试,得到了令人满意的结果. 相似文献
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水声材料声性能自由场测量技术研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文提出了一种新的大面积水声无源材料声学性能测量技术,可以在小型消声水池中测量大面积材料的某些声学性能随频率变化规律。材料样品的典型尺寸为1000 m m ×1000 m m 左右,目前的测量频率范围为2 .5 ~20k Hz,测量参数包括反射系数( 回声降低) ,透射系数( 插入损失) 等。对标准样品进行了性能测量,测量结果和平面波理论模型计算值有较好的吻合,表明该技术有很好的发展潜力 相似文献
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《制冷与空调(北京)》2020,(5)
本文利用声强法测量本公司某型号涡旋压缩机的声功率,计算各1/3倍频程频段声功率的贡献量,确定影响总声功率的主要频段;运用声强近场测量方法,得到各主要频段在压缩机包络面面上的等声强云图,然后识别这些频段的噪声源位置或部件,为改善压缩机噪声水平提供参考。 相似文献
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介绍了医用超声设备热指数(TI)和机械指数(MI)两种声输出指数,提出一种基于水听器法测量医用超声声场参数的测量装置,可通过扫描声场实现对超声诊断设备的声输出指数的测量。以一种B型超声诊断仪为例,进行初步的测量并给出了实验数据。 相似文献
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应用扫描声强法测量声功率理论,证明了正方形测量面上回字形扫描路径收敛于真值.以单极子、偶极子和四极子声源为研究对象,建立了正方形测量面回字形扫描路径误差函数的数学模型,通过计算机仿真办法分析了测量面尺寸大小、扫描线条数等参数对扫描声强法测量声功率误差的影响. 相似文献
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1引言
水声信号处理中研究的对象是声场,基于传统的声压传感器阵的水声信号处理只拾取声场的声压,而具有方向敏感性的矢量传感器测得声压的同时,可以得到质点振速等矢量信号,即同时获得p,Vx,Vy,Vz四个关于目标信息的物理量.由于获得的关于声场信息量的增加,基于矢量传感器阵的定向精度必将得到改善[1].常规的波束形成法如Bartlett法,Capon法是一种非参数谱估计法,没有将信号的可用信息结合到估计中,本文将AR模型法引入声矢量阵信号处理,将信号的模型结合到谱估计算法中,获得了更精确,分辨率更高的谱估计. 相似文献
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提出用SEA模型使车室内达到理想噪声水平的一种有效方法.假定这个模型能量流向已知,该模型建立了防声材料特性和室内噪声级的关系;根据该材料的质量和功能之间的关系可以对其进行优化设计,使用优化的防声材料的声压级表现出与实验数据结果的一致性. 相似文献