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 16

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 16
16

помощью акустического калибратора, то выполняют процедуру, установленную в

        1. и 6.3.10.3, чтобы гарантировать правильность проведения измерений с ненаправленным рабо­чим стандартным микрофоном или микрофоном подобного типа.

Примечания

  1. Направленные микрофоны, например двунаправленные, не могут калиброваться с помощью акустичес­кого калибратора.
  2. Результаты, полученные новым методом, как правило, не зависят от абсолютной чувствительности изме­рительного тракта, так как измеряемыми величинами являются разности уровней либо скорости изменения уров­ней (при измерении времени реверберации).
  1. Калибровка средств измерений с одним измерительным каналом

Измерение уровня должно выполняться с микрофоном, расположенным вблизи источника воз­буждения. Эффективное отношение сигнал/шум должно быть не менее 30 дБ. Измерения должны быть повторены в идентичных условиях, и полученная разность уровней для соответствующих частотных полос должна находиться в пределах установленной точности.

  1. Калибровка средств измерений с двумя и более измерительными каналами

Один из каналов должен быть выбран в качестве опорного. Отклик каждого другого канала следу­ет сравнивать с откликом опорного канала. Микрофон проверяемого канала следует направить на мик­рофон опорного канала. Расстояние между микрофонами должно быть порядка 1/10 длины волны, соответствующей среднегеометрической частоте наиболее высокочастотной полосы на долю октавы.

Разность уровней звукового давления следует измерять микрофонами, расположенными вблизи источника возбуждения. Эффективное отношение сигнал/шум должно быть не менее 30 дБ. Каждая пара полученных разностей уровней для соответствующих частотных полос в долю октавы должна быть определена с установленной точностью. Рекомендуется применять схожие по конструкции мик­рофоны (размер, частотная характеристика, характеристика направленности и т. д.). Некоторые микро­фоны могут иметь защитную сетку с отверстиями для звука, которые могут быть перекрыты при слишком близком расположении микрофонов друг к другу.

  1. Измерение коэффициента передачи

Коэффициент передачи может быть определен преобразованием Фурье импульсной переходной характеристики. Он может быть получен также с помощью регистрации амплитуды и фазы отклика на синусоидальное возбуждение на заданной частоте.

Как видно из формулы (6), при измерениях уровня звукового давления информация о фазе не является необходимой. При использовании соответствующего метода детектирования требования к стационарности системы могут быть ослаблены по сравнению с непосредственным измерением импульсной переходной характеристики.

Частоту возбуждения можно менять непрерывно от нижней граничной частоты наиболее низко­частотной полосы до верхней граничной частоты наиболее высокочастотной полосы. Развертка часто­ты, при которой частота увеличивается со временем по экспоненте, имитирует розовый шум источника шума в классическом методе.

Для уменьшения фонового шума и удаления гармонических составляющих, обусловленных нели­нейностью измерительной системы, в измерительном тракте может быть применен узкополосный сле­дящий фильтр. Полоса пропускания такого фильтра должна быть достаточно широкой, чтобы не допустить изменения скорости спада вследствие реверберации.

  1. Неопределенность измерений

За одно измерение новым методом получают среднее значение наблюдаемой величины, опреде­ляемое классическим методом при возбуждении случайным шумом. Вследствие этого при повторных измерениях результат не имеет случайного разброса наблюдаемых величин в отличие от измерений при возбуждении случайным шумом. Кроме того, новый метод обычно увеличивает эффективное отно­шение сигнал/шум.

Среднеквадратическое отклонение результатов измерений, обусловленное изменением положе­ния измерительных точек, будет таким же, как для классического метода. Поэтому в данном случае неопределенность измерений будет равна неопределенности измерения классического метода.