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厅堂扩声测量参数(可选) a) 传输(幅度)频率特性:声输入传输(幅度)频率特性或电输入传输(幅度)频率特性 b) 传声增益:扩声系统达可用增益时,厅堂内观众席各测点稳态声压级平均值与系统传声器处稳态声压级的差值. c) 声场不均匀度(稳态声场不均匀度):厅堂内(有扩声时)观众席处各测点稳态声压级的差值 d)声压级:扩声系统完成调试后,厅堂内各测量点产生的稳态声压级的平均值 e) 总噪声级: 扩声系统达可用增益,但无有用信号输人时,厅堂内各测量点噪声声压级的平均值,以NR曲线评价。 f) 系统总谐波失真:扩声系统由输入声信号到输出信号全过程中产生的谐波失真。 g) 背景噪声:扩声系统不工作时,厅堂内观众席处各测点室内噪声声压级的平均值。 h) 混响时间 i) 语言传输指数(STI)
振动模态是弹性结构固有的、整体的特性。通过模态分析方法搞清楚了结构物在某一易受影响的频率范围内的各阶主要模态的特性,就可以预言结构在此频段内在外部或内部各种振源作用下产生的实际振动响应。因此,模态分析是结构动态设计及设备故障诊断的重要方法。 机器、建筑物、航天航空*行器、船舶、汽车等的实际振动模态各不相同。模态分析提供了研究各类振动特性的一条有效途径。首先,将结构物在静止状态下进行人为激振,通过测量激振力与响应并进行双通道快速傅里叶变换(FFT)分析,得到任意两点之间的机械导纳函数(传递函数)。用模态分析理论通过对试验导纳函数的曲线拟合,识别出结构物的模态参数,从而建立起结构物的模态模型。根据模态叠加原理,在已知各种载荷时间历程的情况下,就可以预言结构物的实际振动的响应历程或响应谱。 近十多年来,由于计算机技术、FFT分析仪、高速数据采集系统以及振动传感器、激励器等技术的发展,试验模态分析得到了很快的发展,受到了机械、电力、建筑、水利、航空、航天等许多产业部门的高度重视。已有多种档次、各种原理的模态分析硬件与软件问世。
混响时间标准 GB/T 50076-2013室内混响时间测量规范 适用于语言、演出或音乐用房间,需要吸声降噪的房间,以及有音质要求的居住类建筑的房间的混响时间的测量。本规范不适用于声学实验室等房间的混响时间的测量。本规范不适用于房间三维尺度中尺寸与小尺寸之比大于5的室内空间和任一维度尺寸小于测量频率半波长的房间的混响时间的测量。 国内测试混响时间标准
厅堂扩声特性测量标准 GB/T 4959-2011 厅堂扩声特性测量方法限值要求:GB 50371-2006 厅堂扩声系统设计规范 规定了装有扩声系统的厅堂声学特性测量方法。 本标准适用于装有扩声系统的各类厅堂(如剧院、多功能厅、会议厅、体育馆等及其他类似场所)的声学特性测量。体育场的声学特性测量也可参照。