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Ansysブログ

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

私たちが聴く音をどのように反映するか

人間の耳がすべての周波数を均等に感知できないためであり

Aの重み付けとは

騒音測定の解析に使用される最も一般的なタイプの重み付けシステムです

平均的な人が聴くことのできない周波数を遮断することで人間の耳とマイクの違いを考慮し

Aの重み付けを適用した騒音測定はdBAまたはdB(A)で表されます

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1000Hzのサウンドの例

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Aの重み付け曲線

FletcherとMunsonによる等ラウドネス曲線にしたがって確立されました

Aの重み付け曲線による音波の比較

音響測定でのAの重み付けの使用方法

航空機や列車などの大きな騒音によっ.

重み付けを使用してサウンドに対する人間の反応を測定する主な目標です

たとえば、承認証明書を取得するうえで、EUでは車両の通過騒音が特定の音響レベルを超えてはならないと定めています

周波数ごとのAの重み付け

画像をクリックして拡大できます

その他のタイプの周波数重み付け曲線

エンジニアリングではそれほど使用されませんが

  • Bの重み付け車両内部の騒音を測定するために使用できます
  • Cの重み付け100フォンの等ラウドネス曲線に一致します
  • Dの重み付け航空機の騒音測定のために使用されます
  • Gの重み付け超低周波音範囲内での測定のために使用されます
周波数重み付け曲線: Aの重み付け、Bの重み付け、Cの重み付け、Dの重み付け

シミュレーションにおけるAの重み付けの役割

Aの重み付けが適用されたレベルに変換することでを使用することで、実際の録音や音響シミュレーション設計できるようになります

音響スペクトル: カラーマップ、次数解析、レベル対時間

dB(A)単位は多くのウィンドウで使用できます

ICEまたはEV用のアクティブサウンドを調整するためのツールが含まれます

音響測定の精度を向上させる方法については「Ansys 2022 R1 Ansys Soundのアップデート」をご覧ください。