Page 90 - 《应用声学》2022年第6期
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25.12 31.62 39.81 50.12 63.1 79.43 100 125.89 158.49 199.53 251.19 316.23 398.11 501.19 630.96 794.33 1000 1258.93 1584.89 1995.26 2511.89 3162.28 3981.07 5011.87 6309.57 7943.28 10000 12589.3 15848.9 19952.6
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图 8 存在电锯干扰情况下的 1/3 倍频程声压级测量结果
Fig. 8 1/3 octave sound pressure level measurements under the disturbance of chainsaw noise
最后,表 6 直观展现所提出方法估计变电站噪 先进行 1/3 倍频程滤波器的设计,采用多速率采样
声声压级的抗干扰性能。由表 6 可知,所提出的方 技术,减小中心频率较低处所需滤波器阶数。仿真
法对于虫鸣、鸟叫、鸡叫、工厂电锯等外界干扰影响 结果表明,所设计的滤波器可以达到相应的国家标
下的变电站噪声估计是鲁棒的。由于本文的实质是 准。而后对输入信号在每个 1/3 倍频程存在干扰信
在每一频段设置功率检测阈限,当被判断为存在干 号的概率进行估计。当干扰信号存在概率较大时,
扰时不进行频谱能级的更新或测量,这种方法在一 不进行 1/3 倍频程声压级更新;干扰信号存在概率
定程度上避免了干扰的影响。此外,该方法只针对 较小时,进行 1/3 倍频程声压级更新输出。仿真结
特定干扰 (如仿真中的动物叫声等冲击声),如背景 果表明,采用该方法可以在存在瞬态干扰信号的情
噪声为宽频带连续噪声,即当干扰噪声在每一帧上 况下,实现更准确的 1/3倍频程声压级测量,但同时
均存在时,本文方法的效果较为有限。 该方法对宽频带稳态噪声效果有限。
表 6 干扰情况下的声压级测量结果
参 考 文 献
Table 6 Sound pressure level measure-
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