声频信号的仪表计量(第2版) 117


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声频信号的仪表计量(第2版) 117
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  声频信号的仪表计量(第2版
  当然,响度测量的基础是"等响"曲线。同一曲线上的每一点(也就是不同的频率点)让人听上去都是一样的响,即便声压级随频率产生了变化。曲线表达的是关于恒定音调下的恒定响度,该响度以方为单位来表示。当我们从纯音转到复合音时,这些复合音是由不同持续时间的许多频率成分构成的。因此要用一种更复杂、更全面的方式来计算数据。
  10.1 Zwicker的方法
  测量和计算噪声响度的最重要的方法是由 Eberhard Zwicker提出的。相同的方法也已经被国际标准化了。
  该方法的基础是将频率划分成所谓的临界频带。当给模型输入数据时,采用的是1/3倍频程的频谱。但280Hz以下又加入了能量这方面的考虑因素。此外,还必须要对所关注的频谱事先确定其是由直达、前向声场(声音只来自一个方向,即正前方)还是由扩散声场(所有声音以均等的概率来自各个方向)拾取到的。然后,就可以利用下文将要说明的10幅图表中的1个(如图101所示)以手工方式进行计算另外,有很多的仪器设备也可以直接计算响度,并给出以方为单位的结果。
  63125224315400500630800Hz101.251520253.1540506.38010012.5kH2方
  115
  90dB
  宋【方
  11
  10
  70
  50
  70
  70
  4590180280355450560710900HzL.1214182242835545557.19011.214kHz B10.1用来确定响度的10幅图表之一。这部分图表被称为c8,用来确定声压在60~90dB范围上扩散场的响度
  测量响度的原理在SO532-1975的标准中进行了介绍。该标准实际上指定了对92