ГОСТ Р ИСО 17497-1—2011
П р и м е ч е м и е — Теоретически sH может принимать значения от 0 до 1, причем 0 соответствует идеаль
ной зеркально отражающей поверхности. 1 — идеальной рассеивающей поверхности. Индекс 0 обозначает угол
падения звуковой волны относительно нормали к поверхности. В случае отсутствия данного индекса подразумева ют
падение звуковых волн под случайными углами.
3.4 реверберационный коэффициент рассеяния s (random-incidence scattering coefficient):
Величина, вычисляемаякакразностьединицы и отношенияэнергиизеркальноотраженного звука ксум
марной энергии отраженного звука в диффузном звуковом поле.
3.5 реверберационный коэффициент звукопоглощения as(random-incidence absorption
coefficient): Величина, вычисляемаякакразностьединицы и отношениясуммарнойэнергииотраженного
звука к энергии падающихна поверхностьзвуковых волн вдиффузном звуковом поле.
3.6 реверберационныйкоэффициентзеркальногозвукопоглощения
(random-incidence specularabsorption coefficient): Величина, вычисляемая как разность единицы и отно
шения энергии зеркально отраженного звука к энергии падающих на поверхность звуковых волн в диф
фузном звуковом поле.
П р и м е ч а н и е — Если потери включают в себя энергию как рассеянного, так и поглощенного звука, то
указанный коэффициент есть кажущийся коэффициент звукопоглощения. Коэффициент a ipoc может принимать
значения от и , до 1.
3.7 масштаб 1:N (physical scale ratio): Отношение какого-либо линейного размера масштабной
физической модели ктомуже размерув условиях натурных испытаний.
П р и м е ч а н и е — При акустических измерениях длина звуковой волны в физической модели преобразу
ется всоответствии с ее масштабом. Так. если скорость звука одинакова в модели и в обьекте. то частоты,использу
емые при проведении измерений в модели, будут в N раз больше, чем частоты при натурных испытаниях.
4 Метод измерения
Принципметода измерениялучше всегоможетбыть пояснен на примереявленийотражения ирас
сеяния во временной области. На рисунке 1 изображены три узкополосных импульса, отраженных от
неровной поверхности при разной ориентации ее в свободном звуковом поле.
р
г
р — звуковое давление. Па. I — время, мс
Рисунок 1 — Отражения узкополосного импульса, измеренные при трех разных ориентациях отражающей
поверхности
Очевидно, что начальные участки отражений сильно коррелированны. Когерентные отражения
соответствуют зеркальной компонентеотражения. Ноболее поздние участкиотражений несинфазны и
сильно зависят от ориентации поверхности. Энергия в «хвосте» отраженного импульса включаетв себя в
основном энергию рассеянного излучения.
2