结合现阶段国内外噪声测量与分析仪器和系统的发展情况以及用户需求,依据相关标准,结合实验室实际情况,明确系统主要功能如下:
(1)多通道实时噪声测量:多通道噪声同时测量,每个通道的测量包括基本的时间计权声级(F/S/I)、等效连续声级、频率计权和线性计权方式(A/C/Z);噪声级时间历程;噪声级统计分析;常见的噪声评价量测量等;
(2)窄带分析:多通道倍频程分析;
(3)时域分析:时域中各通道信号间的自相关分析和互相关分析;
(4)FFT频谱分析:频域中各通道信号的频谱分析,可设置平均方式、重叠系数、分析点数和窗函数,可进行相干分析、自功率谱分析和互功率谱分析;
(5)声频信号发生器:能产生正弦信号、正弦猝发声、粉红噪声、白噪声、最大长度序列和Chrip信号等,可用于系统校准或作为测试信号源和激励信号源等;
(6)扩展功能:能实现声功率级测量、RT测量、声强测量、振动信号的测量与分析、次声信号的测量与分析、多采集卡级联、数据通讯和网络功能等。本项目成果拟用于机器噪声、环境噪声、作业场所噪声和社会生活噪声等的测量,也适用于建筑声学和声学仪器试验等领域。在扩展功能后,还可用于次声、机械振动、环境振动和人体振动的测量和分析。
多通道噪声测量与分析系统应具有以下特点:
(1)具备友好的人机交互界面,使用简单,操作方便;
(2)能对测量数据和分析结果实时显示,显示形式丰富,界面美观,能直观和清晰地显示噪声测量曲线,分析得到各类噪声评价指标;
(3)能实现多通道测量,兼容数据采集卡,实现采集卡的配置和通道管理;
(4)能自动生成噪声测量报告,无需人工填写,提高用户操作的便捷性,方便用户对测量结果的归类、分档和进一步的使用;
(5)利用数据库强大的数据管理功能,实现噪声数据和测量分析结果的分类管理、保存、删除、查询和统计等功能,并能对数据库进行备份和还原等,提高数据的安全性;
(6)支持面向对象编程,使用模块化的软件设计方法,提高系统的灵活性、可移植性、可扩展性和可维护性等,方便系统的更新和升级。