![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Исследование влияния геометрических параметров помещения на временные и спектральные свойства сигналов
1. Цель работы: ознакомление с особенностями влияния формы помещения на временные и спектральные свойства передаваемого звукового сигнала.
2. Общие сведения К геометрическим параметрам помещения, как известно, относятся его форма и линейные размеры: длина, ширина, высота, определяющие объем и площадь в целом, а также площадь отдельных ограничивающих поверхностей. В статистическом приближении звукопередача в помещениях базируется в основном на средних параметрах: длине Детальный анализ пространственных и временных факторов, влияющих на звукопередачу и слуховое восприятие, осуществляется посредством дополнения к статистической – геометрической теории. Расчет звуковых полей в помещениях методами геометрической (лучевой) акустики дает удовлетворительные результаты в области средних и высоких звуковых частот, т.е. при сравнительно малых длинах волн Расчет
где с – скорость звука в воздухе. Одновременно такие отражения, как сравнительно «близкие» копии прямого звука, дополняют слуховую информацию о расположении источника «по глубине» и в целом, о размерах и акустической обработке поверхностей помещений, благодаря суммарной оценке потерь энергий, точнее, интенсивностей прямого звука Iпр и сопутствующих ранних отражений
где Из (2.2) видно, что именно ранние отражения дают дополнительную информацию о связи источника с локальными зонами помещения по передаточной функции с переменными В целом, можно показать, что на структуру ранних отражений главным образом влияют те поверхности помещения, которые находятся вблизи от источника звука, а точнее в пределах 1\3 объема помещения. Здесь форма потолка и боковых стен приобретает особое значение, в то время как остальная часть помещения влияет в основном на завершающую стадию переходных процессов, т.е. время реверберации. Музыка, разговорная речь и фоновые шумы (натуральные звучания) представляют собой звуки или сочетания звуков, которые быстро меняются произвольным образом во времени по высоте, тембру и громкости. Объективно такие изменения сложных колебаний, в состав которых входит ряд гармонических составляющих (обертонов), характеризуются изменением основной частоты, спектра гармоник и уровня звукового давления. Так, звуковые колебания, возникающие при речеобразовании, представляют сигналы сложной формы, зависящие от строения голосового аппарата, эмоционального состояния говорящего и индивидуальных особенностей. Основным элементом словообразования являются голосовые связки, которые, регулируя поток воздуха из лёгких, в голосовой щели создают импульсы с формой, близкой к треугольной или пилообразной. Импульсы могут считаться периодическими с частотой основного тона. Среднее значение частоты основного тона для мужского голоса составляет около 140 Гц, а для женского – 230 Гц. Однако на выходе голосового аппарата возникают колебания, существенно отличающиеся по форме и спектру от колебаний голосовой щели, поскольку поступающие из неё импульсы воздуха возбуждают в полости горла некоторую суперпозицию большого числа затухающих гармонических колебаний подобно параметрическому контуру ударного возбуждения. Здесь характер сигнала можно также интерпретировать как импульсный, но с амплитудно- или частотно-модулированным наполнением неравносторонней треугольной, экспоненциальной или (в идеале) прямоугольной огибающей. Длительность периодов несущих колебаний при этом оказывается в 4…5 раз меньше периода исходных колебаний, а частота, соответственно, выше. Это способствует большей концентрации звука при излучении, в то время как непосредственная звукопередача исходных низкочастотных составляющих потребовала бы источников большой мощности и значительных размеров. Амплитудная или частотная модуляция характерна и для большинства музыкальных сигналов, особенно воспроизводимых инструментами двойного воздействия (духовые, струнные и др.). Следовательно, и здесь, с одной стороны, задается темп (ритм) и огибающая звуков, а с другой – высокочастотное наполнение. По сравнению с нормальной речью музыка имеет большую разницу в длительностях импульсов от 0, 06 до 4 с и более широкий диапазон частот. Причем большая длительность музыкальных «импульсов» в соответствии с теоремой о ширине спектра: Определенное приближение, например, к речевому сигналу имеют импульсно- или амплитудно-модулированные звуковые колебания в диапазоне 100…8000 Гц с инфразвуковой гармонической модуляцией как аналога скорости артикуляции (темпа речи) в диапазоне дискретных значений 0, 63…12, 5 Гц. Последний вариант используется в акустическом комплекте 3361 (фирмы Брюль и Къер, Дания) для объективных измерений разборчивости речи по методу RASTI (коэффициента качества передачи быстрой речи), учитывающему последовательно влияние реверберации и фоновых шумов [4]. Для сокращения объема и времени электронных вычислений в методе часто используются лишь две октавные полосы 500 и 2000 Гц «розового шума», соответственно, с четырьмя ( Частым случаем амплитудно-модулированных колебаний могут служить одиночные или периодические импульсы различной формы с высокочастотным заполнением (радиоимпульсы) с более «крутыми» фронтами. Именно такие сигналы используются в НИИСФ (г. Москва) при исследовании влияния ранних отражений на качество передачи речи как в реальных помещениях, так и в их масштабных копиях [5]. Для этой цели применяются типовые анализаторы спектра колебаний последовательного типа с переключаемыми полосовыми 1/3 или 1/1 октавными фильтрами с центральными частотами Аналитическая зависимость последовательности прямоугольных электрических видеоимпульсов с напряжением Типовое разложение в ряд Фурье такой четной функции, не содержащей четных гармоник, дает значения постоянной составляющей
где n=1, 2, 3… номера гармонических составляющих. Из (2.3) следует, что спектр разложения подчиняется зависимости Воздействие видеоимпульсов на фильтр (как контур «ударного» возбуждения) приводит с некоторой задержкой к возникновению на его выходе радиоимпульсов с амплитудной модуляцией, определяемой формой, длительностью и амплитудой видеоимпульсов. При этом оказывается, что спектр последовательности радиоимпульсов при
Таким образом, каждой частоте F гармонической составляющей видеоимпульса с амплитудой 3. Описание установки
Рис. 2.1. Структурная схема измерительной установки: ГИ – генератор импульсов; ПФ – полосовые фильтры; УМ – усилитель мощности; В1, В2 – вольтметры; МП – макет помещения; ОК – отражающий козырек; Гр – громкоговоритель; О – осциллограф; АС – анализатор спектра; ГТ – головные телефоны В установке для исследования влияния отражений на амплитудные спектры измерительного сигнала используется макет помещения (МП) – зрительного зала к/т «Рекорд» в Санкт-Петербурге, выполненный в масштабе 1: 100. Макет изготовлен из оргстекла толщиной 5 мм, размерами 0, 58× 0, 29× 0, 19 м, частично его поверхности обработаны звукопоглощающими материалами. В передней части макета, вблизи расположения источника (громкоговорителя Гр), установлены поворотные пластины как на боковых стенках, так и на потолке, позволяющие в определенных пределах изменять конфигурацию поверхностей и менять тем самым направления и углы отраженных лучей. Для возбуждения звуковых колебаний в макете помещения, кроме громкоговорителя, используется усилитель мощности УМ, на вход которого подается периодическая последовательность импульсов с заданной частотой следования F (от генератора импульсов ГИ), модулирующих амплитуду собственных колебаний с частотой
4. Методика проведения работы и обработка результатов 4.1. Анализ амплитудного спектра исходного сигнала: 1) Ознакомиться со схемой измерительной установки и конструкцией модели помещения. Установить отражающие козырьки в макете параллельно плоскостям боковых стенок и потолка. 2) Выбрав частоту следования и длительность прямоугольных импульсов для имитации звукопередачи речевого сигнала с нормальным темпом при равенстве, например, средних длительностей импульсов и пауз (скважность 3) Выполнить расчет частот и амплитуд (включая пятую гармонику) гармонических составляющих для выбранного колебания (2.3) и записать их значения в табл. 2.1, принимая амплитуду первой гармоники на выходе генератора за единицу (0 дБ). 4) Включить необходимые измерительные приборы без блока полосовых фильтров, установить на генераторе импульсов частоту следования и длительность импульсов для выбранного колебания и провести анализ его составляющих с помощью анализатора спектра. Результаты измерений с учетом полос пропускания фильтров АС записать в табл. 2.1 и построить зависимость Таблица 2.1 Амплитудный спектр исходного электрического сигнала: частота следования F=… Гц; период следования Т=…с; длительность импульсов
5) Повторить расчет измерения по п. 4.1 при В Н И М А Н И Е!!! При установках напряжения на генераторе и усилителе мощности обязательно избегать перегрузки громкоговорителя во избежание выхода его из строя!
4.2. Анализ временной и спектральной структуры модулированных электрического и звукового [ 1) Включить в схему блок полосовых фильтров и подобрать так центральную частоту следования импульсов F(в пределах ± 5%), чтобы в паузе модулированного сигнала (по осциллограмме на выходе УМ) были переходные процессы. 2) Выполнить расчет амплитуд и частот, составляющих модулированного колебания по (2.4) и записать их значения в табл. 2.2, принимая амплитуду несущей частоты 3) Измерить составляющие спектра с помощью АС на выходах УМ, МУ1 (ближний микрофон) и МУ2 (дальний микрофон). Записать результаты в табл. 2.2 и зарисовать соответствующие временные зависимости с экрана осциллографа. Таблица 2.2
4) Повторить расчет и измерения по п. 4.2. (1, 2, 3) для АМ колебания, имитирующего произвольный музыкальный сигнал при 5) Подобрать положения и углы наклона Θ отражающих козырьков на потолке и боковых стенах модели так, чтобы получить на выходе МУ2 максимум амплитуд составляющих спектра АМ сигнала. Для каждого случая отметить расположение и углы наклона козырьков. 6) Регулируя положения потолочного козырька, оценить максимальный интерференционный эффект в точке М2 за счет разности хода обходного (lпад+lотр)и lпр звуков. Приращение амплитуд будет максимальным, если разность хода (
а соответствующее время запаздывания пропорционально целому периоду, который определяется временными параметрами сигналов. Здесь следует выполнить сравнительную оценку на слух звуковых колебаний в различных частях схемы, путем подключения головных телефонов. Целесообразно проводить прослушивание, когда один из головных телефонов, например, в правом ухе, подключается на выход МУ1, а другой, на левом ухе – на выход МУ2. 5. Содержание отчета В отчет необходимо включить: 1) изложение цели работы; 2) схему установки; 3) таблицы измеренных и вычисленных величин; 4) виды временных зависимостей и спектров для всех режимов; 5) выводы по разделам измерений и результатам прослушивания.
6. Контрольные вопросы 1. В чем состоит принцип имитации речевого сигнала при акустическом моделировании? 2. Какую роль при прослушивании в помещениях звука играют первые отражения? 3. Перечислите основные причины использования в помещениях отражающих козырьков. 4. Какие основные преимущества при звукопередаче имеет амплитудно-модулированный сигнал? 5. При какой скважности видеоимпульсов в модулируемых радиоимпульсах наиболее заметны тональные составляющие? Литература 1. Анерт В., Стеффен Ф. Техника звукоусиления. Теория и практика. - М.: «ПКФ Леруша», 2003. 2. Давыдов В.В. Акустика помещений. Текст лекций. – СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 1995. 3. Акустика: Учебник для вузов / Ш.Я. Вахитов и др. Под ред. проф. Ю.А. Ковалгина. - М.: Горячая линия – Телеком, 2009. 4. Стандарт USA. ANSI.S.3.2 – 1999. 5. Щиржецкий Х.А. О возможности использования импульсных откликов полосовых фильтров при акустических измерениях: Сб. трудов НИИСФ. – М.: 1981. – С. 22-29. Работа № 3
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-03; Просмотров: 840; Нарушение авторского права страницы