ISO 26101-1:2021 音響学 — 音響環境の認定のための試験方法 — Part 1: 自由音場環境の認定 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

自由音場

境界のない均質な等方性媒体内の音場

[出典: ISO/TR 25417:2007, 2.17]

3.2

無響空間

境界のない均一で等方性の媒体の音場として認定されたボリューム

3.3

半無響空間

境界のない均質な等方性媒体の音場として認定された反射面の上の容積

3.4

音響センター

<テスト音源と特定のテスト信号の場合> ほぼ球形の波面が発散するように見える点の位置

3.5

バックグラウンド ノイズ

調査中のものを除くすべての信号の合計

注記 1:バックグラウンドノイズには、空気伝播音、構造伝播振動、および計測器の電気ノイズの寄与が含まれる場合があります。

3.6

発散損失

音波が音源から離れて伝播するときの音の広がりによる、直線経路に沿った音圧の減少。

3.7

関心のある周波数範囲

認定される最低周波数から最高周波数までの連続する 1/3 オクターブ バンドの周波数 (包括的)

3.8

参照ドキュメント

無響空間(3.2) or 半無響空間(3.3) の認定方法を指定する目的で、この文書を参照する規格または試験コード。

参考文献

[1]ISO/TR 25417:2007, 音響 - 基本量と用語の定義
[2]IEC 61094-4, 測定用マイクロホン — Part 4: 作業用標準マイクロホンの仕様
[3]Bethke C.、Wittstock V.、自由場環境の認定における技術的側面。 In: Proceedings NAG/DAGA 2009, International Conference on Acoustics: Rotterdam, Netherlands, CD-Proceedings, 2009
[4]ISO 9613-1, 音響 - 屋外伝搬中の音の減衰 - Part 1: 大気による音の吸収の計算
[5]ISO 266, 音響 — 優先周波数
[6]Winker D, Chada A, Ristroph E ISO 3745 に準拠した半無響室の認定に関するソース設計の考慮事項。ノイズコン、2007
[7]Winker D, Phillips J, Chada A, Ristroph E. 半無響室の認定のための精密グレードの広帯域ソース。で: Pro Noise-Con 2008, 米国ディアボーン、INCE Con​​ference Proceedings, pp. 779-787
[8]Wittstock V.、Bethke C.、無響室および半無響室の認定に対する帯域幅の影響。中: Proceedings 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 、プラハ、チェコ共和国、CD-Proceedings, 2004
[9]ISO 10140-5, 音響 — 建物要素の遮音の実験室測定 — Part 5: 試験設備および機器の要件
[10]Babineau J, Tinianov BD, 電波暗室の品質評価方法に関する研究。で: Pro Noise-Con 2000, 論文 1pNSb6, ニュージャージー州サドルリバーのノイズ制御工学研究所から入手可能な CD ROM 議事録
[11]Ballagh KO, 無響室の校正。 J.サウンドバイブラット。 1986, 105(2) pp. 233–241
[12]ベデル EH, 自由音場測定用に設計された部屋に関するいくつかのデータ。 J.Acoust.社会で。 1936年、8ページ118–125
[13]Bell EC, Hulley LN, Mazumder NC, 小型電波暗室の定常評価。アプリケーション音響1973 年、6 頁 91–109
[14]Beranek LL, 音響。第 4 章 アメリカ音響学会の AIP による刊行物
[15]ベラネック LL, スリーパー HP, Jr.無響音室の設計と製作。 J.Acoust.社会で。 1946, 18(1) pp. 140–150
[16]Biesel VB, Cunefare KA, 電波暗室の自由音場認定試験システム。音と振動の雑誌、2003 年 5 月
[17]Chada A, Ristroph E, Winker D 通常、製品の騒音放出試験に使用される半無響室での逆二乗則からの偏差に対する音源の方向性の影響。 proノイズコン、2007
[18]Chada A.、Winker D.、Ristroph E.、Sound source Near Field and Directionality Impacts on hemi-Anechoic Chamber Qualificatio proノイズコン、2008
[19]Cunefare KA, Baderscher J.、Wittstock V.、無響室の資格について。信号と帯域幅に関連する問題。 J.Acoust.社会で。 2006, 120(2) pp.820–829
[20]Cunefare KA, Biesel VB, Albanese AM, Holdhusen M.、Graf A.、Rye R. et al.、ISO 3745 および ASA/ANSI S12.35 による無響室認定。 In:第 17 回国際音響会議議事録、ローマ、イタリア、CD Proceedings, 紙 6B.05.03, 2001 年
[21]Cunefare KA, Biesel VB, Tran J, Rye R, Graf A, Holdhusen M, Albanese AM. 無響室認定: トラバース法、逆二乗法分析法、およびテスト信号の性質。 J.Acoust.社会で。 2003, 113 pp. 881–892
[22]Davy JL, 無響室のライニングの評価。 J.サウンドバイブラット。 1989, 132 pp. 411–422
[23]Delany ME, Bazley EN, くさびで裏打ちされたフリー フィールド ルームの高周波性能。 J.サウンドバイブラット。 1977年、55(2) pp.195-214
[24]Dykstra RA, Baxa DE, 半無響試験室: 適切なアドバイス。サウンドバイブ。 1977年、11(5) pp.35-38
[25]Hardy HC, Tyzzer FG, Hall HH, Parmlyサウンドラボの無響室でのパフォーマンス。 J.Acoust.社会で。 1947, 19 (6) pp. 992–995
[26]Hübner G.、音源の音響パワーを決定するための自由音場条件の認定手順と、適切な環境補正を決定するための方法。 J.Acoust.社会で。 1977, 61 pp. 454–456
[27]Ingerslev F, Pedersen OJ, Moller PK, Kristensen J デンマーク工科大学の音響測定用の新しい部屋。アコースティック。 1968, 19(4) pp. 185–199
[28]Keith SE, Davidson MG, Bly SHP, 大きな無響室での音圧測定における誤差の評価。カナダ音響協会のジャーナル。 1994年、22(3)
[29]Koidan W, Hruska GR 米国標準局無響室の音響特性。 J.Acoust.社会で。 1978, 64(2) pp. 508–516
[30]Lang WW, Maling GCJr, Nobile MA, Wise RE, Yeager DM, コンピューターおよびビジネス機器から放出されるノイズを測定するための半無響室の設計と性能。ノイズニュースインターナショナル。 1993年 pp.11–21
[31]Luykx MPM, Vercammen MLS, 無響室での反射。 proインターノイズ、2001年、pp.2187–91
[32]マーリングGC , Jr. , W ise RE, N obile MA 騒音放射測定のための半無響室の認定。で: Proインターノイズ90 、1990年、685~690ページ
[33]マーリングGC , Jr. , W ise RE, N obile MA 半無響室の認定のためのドローアウェイ試験。で: Pro Noise-Con 90 、1990年、pp.363–368
[34]Mechel FP, 無響測定室の吸収体の要件について。 wksb 41, 1998 年、20 ~ 28 ページ
[35]Mills PJ, Parmly音響実験室と無響室の建設と設計。 J.Acoust.社会で。 1947, 19 (6) pp. 988–992
[36]Milz H.-J.、Schubert R.、DIN 45635 Part 1 および ISO 3745 に準拠した音響自由音場室の品質試験。騒音軽減のジャーナル。 1999, 46(1) pp. 7–14
[37]Moreland JB, 産業用途向けの半無響室の性能。騒音制御工学J. 1989, 32 (1) pp. 7-14
[38]Olson HF, 新しい RCA 研究所の音響研究所。 J.Acoust.社会で。 1943年、15(2) pp.96-102
[39]Pancholy M, Chapgar AF, Mohanan V インド国立物理研究所の無響室の設計と建設。アプリケーション音響1981, 14 pp. 101–111
[40]Rivin N. 音響測定用の無響室。ソビエト物理音響学。 1962年、7(3) pp. 258–268
[41]スリーパー HP, Jr. 、 Moots EE, Beranek LLハーバード大学の無響室。 CIR-51, 電気音響研究所。ハーバード大学、1945
[42]富岡 H, 藤森 T, 高橋 T, 三浦 H 逆二乗則と無響室における音響パワーレベルの精度。で: Pro騒音委員会、日本音響学会、N 86-04-3, 1986

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

free sound field

sound field in a homogeneous, isotropic medium free of boundaries

[SOURCE: ISO/TR 25417:2007, 2.17]

3.2

anechoic space

volume which has been qualified as a sound field in a homogeneous, isotropic medium free of boundaries

3.3

hemi-anechoic space

volume above a reflecting plane which has been qualified as a sound field in a homogeneous, isotropic medium free of boundaries

3.4

acoustic centre

<for a test sound source and for a given test signal> position of the point from which approximately spherical wave fronts appear to diverge

3.5

background noise

sum of all the signals except the one under investigation

Note 1 to entry: Background noise can include contributions from airborne sound, structure-borne vibration and electrical noise in instrumentation.

3.6

divergence loss

reduction in sound pressure along a straight path due to the spreading of sound when a sound wave propagates away from a source

3.7

frequency range of interest

contiguous one-third-octave-band frequencies from the lowest to the highest frequencies to be qualified, inclusive

3.8

referencing document

standard or test code that refers to this document for the purpose of specifying the qualification method of an anechoic space (3.2) or hemi-anechoic space (3.3)

Bibliography

[1]ISO/TR 25417:2007, Acoustics — Definitions of basic quantities and terms
[2]IEC 61094-4, Measurement microphones — Part 4: Specifications for working standard microphones
[3]Bethke C., Wittstock V., Technical aspects in the qualification of free-field environments. In: Proceedings NAG/DAGA 2009, International Conference on Acoustics: Rotterdam, Netherlands, CD-Proceedings, 2009
[4]ISO 9613-1, Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere
[5]ISO 266, Acoustics — Preferred frequencies
[6]Winker D., Chada A., Ristroph E., Source design considerations for qualifying hemi-anechoic chambers in compliance with ISO 3745. Proc. Noise-Con, 2007
[7]Winker D., Phillips J., Chada A., Ristroph E., A precision grade, wide bandwidth source for the qualification of hemi-anechoic chambers. In: Proc. Noise-Con 2008, Dearborn, USA, INCE Conference Proceedings, pp. 779–787
[8]Wittstock V., Bethke C., The influence of bandwidth on the qualification of anechoic and hemi-anechoic rooms. In: Proceedings 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Prague, Czech Republic, CD-Proceedings, 2004
[9]ISO 10140-5, Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements — Part 5: Requirements for test facilities and equipment
[10]Babineau J., Tinianov B.D., Research into quality assessment methods for anechoic chambers. In: Proc. Noise-Con 2000, paper 1pNSb6, CD ROM proceedings available from Institute of Noise Control Engineering, Saddle River, NJ
[11]Ballagh K.O., Calibration of an anechoic room. J. Sound Vibrat. 1986, 105 (2) pp. 233–241
[12]Bedell E.H., Some data on a room designed for free-field measurements. J. Acoust. Soc. Am. 1936, 8 pp. 118–125
[13]Bell E.C., Hulley L.N., Mazumder N.C., The steady-state evaluation of small anechoic chambers. Appl. Acoust. 1973, 6 pp. 91–109
[14]Beranek L.L., Acoustics. Chapter 4. Publication by AIP for Acoustical Society of America
[15]Beranek L.L., Sleeper H.P., Jr. The design and construction of anechoic sound chambers. J. Acoust. Soc. Am. 1946, 18 (1) pp. 140–150
[16]Biesel V.B., Cunefare K.A., A test system for free-field qualification of anechoic chambers. Sound and Vibration Magazine, May 2003
[17]Chada A., Ristroph E., Winker D., Effect of source directionality on deviations from inverse square law in a hemi-anechoic chamber typically used for product noise emission testing. Proc. Noise-Con, 2007
[18]Chada A., Winker D., Ristroph E., Sound source near field and directionality impacts on hemi- anechoic chamber qualification. Proc. Noise-Con, 2008
[19]Cunefare K.A., Badertscher J., Wittstock V., On the qualification of anechoic chambers; Issues related to signals and bandwidth. J. Acoust. Soc. Am. 2006, 120 (2) pp. 820–829
[20]Cunefare K.A., Biesel V.B., Albanese A.M., Holdhusen M., Graf A., Rye R. et al., Anechoic chamber qualification per ISO 3745 and ASA/ANSI S12.35. In: Proceedings of 17th International Congress of Acoustics, Rome, Italy, CD Proceedings, paper 6B.05.03, 2001
[21]Cunefare K.A., Biesel V.B., Tran J., Rye R., Graf A., Holdhusen M., Albanese A.M., Anechoic chamber qualification: traverse method, inverse square law analysis method, and nature of test signal. J. Acoust. Soc. Am. 2003, 113 pp. 881–892
[22]Davy J.L., Evaluating the lining of an anechoic room. J. Sound Vibrat. 1989, 132 pp. 411–422
[23]Delany M.E., Bazley E.N., The high frequency performance of wedge-lined free field rooms. J. Sound Vibrat. 1977, 55 (2) pp. 195–214
[24]Dykstra R.A., Baxa D.E., Semi-anechoic testing rooms: some sound advice. Sound Vibrat. 1977, 11 (5) pp. 35–38
[25]Hardy H.C., Tyzzer F.G., Hall H.H., Performance of the anechoic room of the Parmly sound laboratory. J. Acoust. Soc. Am. 1947, 19 (6) pp. 992–995
[26]Hübner G., Qualification procedures for free-field conditions for sound power determination of sound sources and methods for the determination of the appropriate environmental correction. J. Acoust. Soc. Am. 1977, 61 pp. 454–456
[27]Ingerslev F., Pedersen O.J., Moller P.K., Kristensen J., New rooms for acoustic measurements at the Danish Technical University. Acustica. 1968, 19 (4) pp. 185–199
[28]Keith S.E., Davidson M.G., Bly S.H.P., Assessment of errors in sound pressure measurement in a large anechoic chamber. Journal of the Canadian Acoustical Association. 1994, 22 (3)
[29]Koidan W., Hruska G.R., Acoustical properties of the National Bureau of Standards anechoic chamber. J. Acoust. Soc. Am. 1978, 64 (2) pp. 508–516
[30]Lang W.W., Maling G.C.Jr, Nobile M.A., Wise R.E., Yeager D.M., Design and performance of a hemi-anechoic room for the measurement of noise emitted by computer and business equipment. Noise News International. 1993 pp. 11–21
[31]Luykx M.P.M., Vercammen M.L.S., Reflections in anechoic rooms. Proc. Inter-Noise, 2001, pp. 2187–91
[32]Maling G.C., Jr., Wise R.E., Nobile M.A. Qualification of hemi-anechoic rooms for noise emission measurements. In: Proc. Inter-Noise 90, 1990, pp. 685–690
[33]Maling G.C., Jr., Wise R.E., Nobile M.A. Draw-away testing for qualification of hemi-anechoic rooms. In: Proc. Noise-Con 90, 1990, pp. 363–368
[34]Mechel F.P., Zur Anforderung an Absorber für reflexionsarme Messräume. wksb 41, 1998, pp. 20–28
[35]Mills P.J., Construction and design of Parmly sound laboratory and anechoic chamber. J. Acoust. Soc. Am. 1947, 19 (6) pp. 988–992
[36]Milz H.-J., Schubert R., Zur Güteprüfung von akustischen Freifeldräumen nach DIN 45635 Teil 1 bzw. ISO 3745. Zeitschrift für Lärmbekämpfung. 1999, 46 (1) pp. 7–14
[37]Moreland J.B., Performance of hemi-anechoic rooms for industrial applications. Noise Control Eng. J. 1989, 32 (1) pp. 7–14
[38]Olson H.F., Acoustic laboratory in the new RCA laboratories. J. Acoust. Soc. Am. 1943, 15 (2) pp. 96–102
[39]Pancholy M., Chapgar A.F., Mohanan V., Design and construction of an anechoic chamber at The National Physical Laboratory of India. Appl. Acoust. 1981, 14 pp. 101–111
[40]Rivin N., An anechoic chamber for acoustical measurements. Soviet Physical Acoustics. 1962, 7 (3) pp. 258–268
[41]Sleeper H.P., Jr., Moots E.E., Beranek L.L. The Harvard anechoic chamber. CIR-51, Electro-Acoustic Laboratory. Harvard University, 1945
[42]Tomioka H., Fujimori T., Takahashi T., Miura H., Inverse square law versus accuracies of acoustic power level in an anechoic room. In: Proc. Noise Committee, Acoustical Society of Japan, N 86-04-3, 1986