消聲室的校準(zhǔn)原先只在國家標(biāo)準(zhǔn)GB6882或ISO3745《聲學(xué)—噪聲源聲功率級的測定—消聲室和半消聲室精密法》中的附錄A規(guī)定了測試聲場地校準(zhǔn)程序。2006年發(fā)布了JJF1147—2006《消聲室和半消聲室聲學(xué)特性校準(zhǔn)規(guī)范》詳細(xì)地規(guī)定了消聲室和半消聲室聲學(xué)特性地確定和評價。
消聲室主要技術(shù)指標(biāo)有兩項(xiàng):①自由聲場的頻率范圍和空間范圍 [1] ;②本底噪聲。
本底噪聲地測量相對比較簡單,一般是在消聲室或半消聲室內(nèi)選擇3 ~5個測點(diǎn),依次測量各測點(diǎn)處的聲壓級和1 /1 倍頻帶聲壓級,取相應(yīng)的算術(shù)平均值作為該房間的本底噪聲級。
自由聲場的頻率范圍和空間范圍測量過程是將傳聲器按選定的路徑向吸聲壁面方向移動至下一個測點(diǎn),測點(diǎn)之間的距離相等并不大于0.1 m,終的測點(diǎn)與吸聲壁面的距離應(yīng)不大于0.75 m,每條測量路徑上的測點(diǎn)數(shù)不少于10個。依次測量各選定路徑所有測點(diǎn)上的聲壓級。
功用
聲學(xué)混響室的功用主要是:測定材料的吸聲系數(shù),空氣中的聲吸收,聲源和機(jī)器、設(shè)備等的聲功率及頻譜,測量某些電聲器件和設(shè)備的效率等聲學(xué)性能以及對靈敏機(jī)件作噪聲疲勞試驗(yàn)等。
電波混響室是一個電大尺寸且具有高導(dǎo)電反射墻面構(gòu)成的屏蔽腔室,腔室中通常安裝一個或幾個機(jī)械式攪拌器或調(diào)諧器,通過攪拌器的轉(zhuǎn)動改變腔室的邊界條件,進(jìn)而在腔室內(nèi)形成統(tǒng)計均勻、各向同性和隨機(jī)極化的電磁環(huán)境。
在國內(nèi),關(guān)于混響室的名稱多種多樣,公開發(fā)表的論文中出現(xiàn)的名稱包括“電波混響室”、“EMC混響室”、“電磁混響室”、“電磁混波室”等。為避免混淆,一方面,考慮到在形式上與另一種傳統(tǒng)意義的電磁兼容測試平臺“電波暗室”一致,比較習(xí)慣,也便于區(qū)分和理解;另一方面,在聲學(xué)領(lǐng)域,“混響室”使用更廣泛,而“混波室”使用比較少,而且混響室初是借鑒聲學(xué)研究中“混響室”的概念,所以有學(xué)者建議在國內(nèi)統(tǒng)一使用“電波混響室”這一名詞。
電波混響室技術(shù)研究的早期,在電磁兼容性測試技術(shù)中引人混響室測試平臺的初衷主要是混響室可以利用較小的功率輸入獲得強(qiáng)輻射場。
由于電波混響室提供的電磁環(huán)境具有以下特性:空間均勻,室內(nèi)能量密度各處一致;各向同性,在所有方向的能量流是相同的;隨機(jī)極化,所有的波之間的相角以及它們的極化是隨機(jī)的。所以混響室可用于多種涉及輻射場的測量其中包括:
l 輻射抗擾度和輻射發(fā)射測量。在混響室內(nèi)可形成各向同性、均勻的場,因而特別適合進(jìn)行輻射抗擾度測量,尤其是對于大型的EUT
l 屏蔽效能測量。對屏蔽襯墊、屏蔽材料的屏蔽效能測量的特點(diǎn)是在大的混響室內(nèi)設(shè)置另外一個較小的屏蔽殼體,并在此殼體內(nèi)對由屏蔽材料泄漏進(jìn)入的場也進(jìn)行模攪拌,并分別接收混響室中及屏蔽殼體內(nèi)電磁場的功率,從而求得屏蔽效能。
l 天線效率測量。在天線參數(shù)測量中,天線效率的測量是比較困難的。這主要是由于測量一付天線在全部立體角范圍內(nèi)輻射的總功率是十分困難的。因?yàn)槿魏我桓秾?shí)用的天線都不可能是完全全向的,不同立體角的輻射功率密度也是不同的。但這些困難在混響室測量中不復(fù)存在。
在無線通信領(lǐng)域,利用電波混響室的多反射形成的漫射場模擬無線通信中的多入多出環(huán)境。其研究內(nèi)容較多,比如汽車內(nèi)部的超寬帶通信等。