汽车关门声品质评价是汽车噪声、振动和声振粗糙度(Noise vibration and harshness,NVH)的重要研究内容之一。针对汽车关门声品质评价问题,基于伪WIGNER-VILLE分布,研究提出一个新的声品质评价参数——基于伪WIGNER-VILLE分布的声品质...汽车关门声品质评价是汽车噪声、振动和声振粗糙度(Noise vibration and harshness,NVH)的重要研究内容之一。针对汽车关门声品质评价问题,基于伪WIGNER-VILLE分布,研究提出一个新的声品质评价参数——基于伪WIGNER-VILLE分布的声品质评价参数(Sound metric based on pseudo WIGNER-VILLE distribution,SMPWVD)。在进行汽车关门声品质评价时,先采集汽车关门声音信号,计算其伪WIGNER-VILLE分布,再对得到的伪WIGNER-VILLE分布系数进行数值处理,即可得到新的声品质评价参数——SMPWVD。为评价该参数的有效性,将该参数与传统的声品质评价参数(响度,尖锐度)一起,分别与主观评价试验得出的关门声品质偏好性绩效值进行相关性分析。结果表明,所提出的新评价参数SMPWVD与声品质主观偏好性绩效值有更高的相关性,能更准确地评价汽车关门声品质。展开更多
目的通过大鼠行为训练模型观察掩蔽对于声音反应时间、响度的影响。方法 5只雄性Sprague-Dawley大鼠进行听声取食训练,准确度达到95%以后,测试中心频率为2kHz的50ms的窄带噪声在掩蔽(70dB SPL的白噪声)前后不同声强(40-110 dB SPL,10 d...目的通过大鼠行为训练模型观察掩蔽对于声音反应时间、响度的影响。方法 5只雄性Sprague-Dawley大鼠进行听声取食训练,准确度达到95%以后,测试中心频率为2kHz的50ms的窄带噪声在掩蔽(70dB SPL的白噪声)前后不同声强(40-110 dB SPL,10 dB步长)下的反应时间。结果大鼠的反应时间表现为低声强时反应时间较长而高声强时反应时间较短。掩蔽声可延长大鼠在低声强下(40、50 dB SPL)的反应时间,而对接近掩蔽声强的测试声(70、80 dB SPL)的反应时间则明显缩短,两者间均具有显著性差异(P<0.05);掩蔽声对80 dB SPL以上声强的刺激声的反应时间无明显变化。结论我们的结果表明掩蔽声可对声音的反应时间造成影响,可能是通过改变刺激声的响度造成的,掩蔽声可降低弱声音的响度,但提高近似于掩蔽声强度的刺激声的响度。反应时间也可能受信噪比的影响而改变。展开更多
针对汽车关门声品质评价问题,基于Hilbert-Huang变换,研究提出一个新的声品质评价参数—SMHHT(Sound Metric based on Hilbert-Huang Transform)。在进行汽车关门声品质评价时,先采集汽车关门声音信号,进行EMD分解和Hilbert变换,再根据...针对汽车关门声品质评价问题,基于Hilbert-Huang变换,研究提出一个新的声品质评价参数—SMHHT(Sound Metric based on Hilbert-Huang Transform)。在进行汽车关门声品质评价时,先采集汽车关门声音信号,进行EMD分解和Hilbert变换,再根据得到的瞬时频率对相应的IMF分量进行临界频率带计权并计算其能量,即可得到新的声品质评价参数SMHHT。为了验证该参数的有效性,将该参数和传统的声品质评价参数(响度,尖锐度)分别与主观评价结果进行相关性分析,结果表明提出的声品质评价参数SMHHT与主观评价结果有更高的相关性,能更准确的评价汽车关门声品质。展开更多
文摘汽车关门声品质评价是汽车噪声、振动和声振粗糙度(Noise vibration and harshness,NVH)的重要研究内容之一。针对汽车关门声品质评价问题,基于伪WIGNER-VILLE分布,研究提出一个新的声品质评价参数——基于伪WIGNER-VILLE分布的声品质评价参数(Sound metric based on pseudo WIGNER-VILLE distribution,SMPWVD)。在进行汽车关门声品质评价时,先采集汽车关门声音信号,计算其伪WIGNER-VILLE分布,再对得到的伪WIGNER-VILLE分布系数进行数值处理,即可得到新的声品质评价参数——SMPWVD。为评价该参数的有效性,将该参数与传统的声品质评价参数(响度,尖锐度)一起,分别与主观评价试验得出的关门声品质偏好性绩效值进行相关性分析。结果表明,所提出的新评价参数SMPWVD与声品质主观偏好性绩效值有更高的相关性,能更准确地评价汽车关门声品质。
文摘目的通过大鼠行为训练模型观察掩蔽对于声音反应时间、响度的影响。方法 5只雄性Sprague-Dawley大鼠进行听声取食训练,准确度达到95%以后,测试中心频率为2kHz的50ms的窄带噪声在掩蔽(70dB SPL的白噪声)前后不同声强(40-110 dB SPL,10 dB步长)下的反应时间。结果大鼠的反应时间表现为低声强时反应时间较长而高声强时反应时间较短。掩蔽声可延长大鼠在低声强下(40、50 dB SPL)的反应时间,而对接近掩蔽声强的测试声(70、80 dB SPL)的反应时间则明显缩短,两者间均具有显著性差异(P<0.05);掩蔽声对80 dB SPL以上声强的刺激声的反应时间无明显变化。结论我们的结果表明掩蔽声可对声音的反应时间造成影响,可能是通过改变刺激声的响度造成的,掩蔽声可降低弱声音的响度,但提高近似于掩蔽声强度的刺激声的响度。反应时间也可能受信噪比的影响而改变。
文摘针对汽车关门声品质评价问题,基于Hilbert-Huang变换,研究提出一个新的声品质评价参数—SMHHT(Sound Metric based on Hilbert-Huang Transform)。在进行汽车关门声品质评价时,先采集汽车关门声音信号,进行EMD分解和Hilbert变换,再根据得到的瞬时频率对相应的IMF分量进行临界频率带计权并计算其能量,即可得到新的声品质评价参数SMHHT。为了验证该参数的有效性,将该参数和传统的声品质评价参数(响度,尖锐度)分别与主观评价结果进行相关性分析,结果表明提出的声品质评价参数SMHHT与主观评价结果有更高的相关性,能更准确的评价汽车关门声品质。