声学试验是航天产品发射鉴定的关键环节,用于考核航天器及有效载荷在强噪声环境下的响应特性。本系统支持直达场声学试验(DFAN)、混响场声学试验(RFAN)、倍频程分析、声强测量及各类高阶声学解析。
依托DFAN/RFAN闭环控制、同步数据采集与深度后处理能力,m+p可精准复现声学试验环境、稳定完成频谱控制,为产品振动与声学载荷鉴定提供高可靠试验数据。
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声学测试 – 常见问题解答
为满足自由场与混响试验要求、实现理想扩散声场,需验证试验空间内声能分布均匀、各向同性且无规律随机分布,不能仅满足声压幅值达标。 如需深入了解自由场试验的声场扩散特性,可观看我方声学测试点播网课,重点参考《声学试验:精通试验后处理数据分析》专题课程。
DFAN 与 RFAN 的主要区别在于声场的生成方式。
在 RFAN(混响场声学噪声)测试中,声音是利用大功率音头在混响室内产生的。通过舱壁的多重反射,在测试件周围形成一个扩散声场。
在 DFAN(直达场声学噪声)测试中,声场是利用扬声器阵列直接在测试对象周围生成的。这些扬声器的布局经过精心设计,旨在产生一个接近扩散声环境的受控声场,而无需大型混响室。
阻抗管用于确定材料在声波垂直入射条件下的声学特性。
典型的测量指标包括材料的吸声系数、声阻抗、反射系数和隔声量(传输损失)。这些参数帮助工程师了解材料与声波的相互作用,常用于隔音材料、阻尼材料及噪声控制解决方案的开发。
