6.1 Общие положения
Основным допущением метода является предположение о преобладании реверберационной составляющей (отраженного звука) в звуковом поле в позициях микрофона. Эксперименты показывают, что в октавной полосе 16 кГц прямой звук от испытуемого оборудования все еще может присутствовать. Однако ориентация микрофона в соответствии с 5.4 значительно снижает вклад прямого звука, и, следовательно, измеренный уровень звукового давления определяется в основном реверберационной составляющей поля. По измеренному времени реверберации, которое определяется затуханием звука в воздухе и звукопоглощением поверхностей помещения, рассчитывают общее звукопоглощение в помещении. Хотя затухание в воздухе является основным, звукопоглощение стенами может способствовать общему ослаблению звука в помещении. На частотах выше 10 кГц коэффициент звукопоглощения в помещении нельзя считать малым по сравнению с единицей. Следовательно, для расчета звукопоглощения в помещении вместо более простой формулы Сабина следует применять формулу Эйринга [см. формулу (5)].
6.2 Измерение времени реверберации
Время реверберации реверберационной камеры T в секундах в присутствии испытуемого оборудования следует определять в третьоктавных полосах с центральными частотами от 12,5 до 20 кГц, представляющими интерес с точки зрения шума оборудования. Если испытуемое оборудование излучает дискретные звуковые тоны, время реверберации следует измерять на частоте тонов в более узких полосах частот, например в одной двенадцатой октавы. Для каждой полосы частот должно быть определено среднее значение времени реверберации, измеренное в трех или более точках, равномерно расположенных на траектории движения микрофона. Время отклика измерительного прибора (например, самописца уровня) должно позволять измерить время реверберации менее 0,7 с.
6.3 Расчет звукопоглощения в помещении
Постоянную помещения реверберационной камеры R, м, для каждой частотной полосы рассчитывают на основе измеренного времени реверберации по формулам:
, (4)
, (5)