Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54579-2011; Страница 13

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54577-2011 Древесина модифицированная. Технические условия ГОСТ Р 54577-2011 Древесина модифицированная. Технические условия Modified wood. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на заготовки из древесины модифицированной (ДМ), изготовленные термомеханическим, термохимическим, химико-механическим, гидротермическим способами, и устанавливает технические требования, методы контроля, правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и гарантии изготовителя) ГОСТ Р 54583-2011 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности информационных технологий. Часть 3. Анализ методов доверия ГОСТ Р 54583-2011 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности информационных технологий. Часть 3. Анализ методов доверия Information technology. Security techniques. Aframework for IT security assurance. Part 3. Analysis of assurance methods (Настоящий стандарт позволяет пользователю согласовывать конкретные требования доверия и/или типичные ситуации с доверием с общими характеристиками имеющихся методов обеспечения доверия. Руководство, представленное в настоящем стандарте, применимо для разработки, внедрения и эксплуатации продуктов и систем информационных и коммуникационных технологий с требованиями безопасности) ГОСТ Р 54584-2011 Средства подводного освещения. Общие технические условия ГОСТ Р 54584-2011 Средства подводного освещения. Общие технические условия Means of underwater lighting. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на электрические подводные световые приборы, применяемые для водолазных и подводно–технических работ. Настоящий стандарт предназначен для организаций и учреждений, осуществляющих проектирование, изготовление, установку, эксплуатацию, обслуживание, ремонт и закупку средств подводного освещения)
Страница 13
13

ристики измерительной системы, влияющие на уменьшение отношения сигнал/шум, могут быть иссле­дованы путем добавления широкополосного шума к аналоговому входному или выходному сигналу.

Рекомендуется периодически поверять микрофон и регулярно испытывать цифровые цепи, а так­же генератор возбуждения.

      1. Перекрестные помехи

Применение методов измерений на основе обращения свертки позволяет выполнять измерения с большим динамическим диапазоном, включая уровни, лежащие ниже уровня фонового шума. Могут быть измерены даже уровни, лежащие ниже уровней собственных шумов микрофона и измерительной системы. Следует позаботиться об устранении влияния нежелательных путей распространения сигна­ла, таких как электрические перекрестные помехи. Кабели, подводящие сигнал возбуждения, напри­мер к громкоговорителю, должны прокладываться вдали от микрофонных кабелей и быть экранированы. Могут быть обнаружены внутренние перекрестные помехи оборудования, обычно мас­кируемые собственными шумами. Удовлетворительная невосприимчивость к перекрестным помехам может быть подтверждена заменой нормального преобразователя (микрофона) имитирующим устрой­ством с низкой чувствительностью к измеряемому сигналу.

Наличие перекрестных помех может быть выявлено по отображению импульсной переходной характеристики. Звуковые сигналы, соответствующие прямому звуку, имеют задержку, обусловленную временем прохождения звуком расстояния от источника до приемника. Перекрестные помехи, являясь электрическими сигналами, обычно такой задержки не имеют. Чтобы исключить влияние любых оста­точных перекрестных помех и ослабить неакустические составляющие сигнала, можно применить вре­менное окно, начало которого совпадает с началом импульсной переходной характеристики.

      1. Ограничения для времени интегрирования

6.3.5.1 Измерение уровня звукового давления

Интегрирование в формуле (2) производится на бесконечном интервале времени, что не реали­зуемо на практике. Длина интервала интегрирования должна быть такой, чтобы верхний предел интег­рирования соответствовал максимуму импульсной переходной характеристики.

Измеренные импульсные переходные характеристики всегда содержат нежелательный шум внешних источников и собственный шум измерительной системы. Нарушение линейности и стационар­ности объекта испытаний могут увеличить шум. Вклад шума будет расти с увеличением интервала интегрирования. Если интегрирование выполняют от 0 до ti, то средний уровень звукового давления может быть рассчитан по формуле

(11)

где s(t) фоновый шум.

Перекрестные члены в формуле (11) опущены, так как полагают, что корреляция между h(t) и s(t) отсутствует.

Чрезмерное уменьшение верхнего предела интегрирования приведет к занижению уровня звуко­вого давления. На рисунке 3 показано, как значение ^ влияет на рассчитываемый уровень.

Хотя время реверберации может быть неизвестно, верхний предел интегрирования t1 в форму­ле (11) должен быть определен по грубой оценке времени реверберации T для соответствующего фильтра по формуле

(12)

Это подразумевает, что интегрирование должно выполняться до уровня минус 20 дБ от возведен­ной в квадрат импульсной переходной характеристики. Оптимальное значение ^ будет зависеть от отношения сигнал/шум. Если фоновый шум слабый, то более высокую точность достигают увеличени­ем интервала интегрирования.

Цель заключается в получении эффективного отношения сигнал/шум не менее чем при класси­ческом методе. В классических методах, упоминавшихся в настоящем стандарте, применяется мето­дика корректного измерения уровней при низком отношении сигнал/шум. Новый метод измерений может применяться для измерения эффективного отношения сигнал/шум и, таким образом, автомати­чески компенсирует воздействие фонового шума. При этом дополнительная коррекция на фоновый шум, как это предписано классическим методом, не требуется.

Предел интегрирования может быть выбран для каждой частотной полосы или принят одинако­вым, определяемым наибольшим значением T.