 |
|
Чтобы исследовать временное поведение звукового поля в помещении, Вы рассматриваете
последовательно прибывающие импульсы, создаваемые единственным Импульсом Дирака, который
исходит от акустической системы и многократно отражен от стен помещения.
|
Представление этих импульсов во времени схематически показывается в .
Возведение в квадрат 'Переходной Характеристики Помещения' приводит к критерию для
Плотности Звуковой энергии (звуковая энергия в единицу объема в месте прослушивания)
как функции времени. Эта диаграмма названа Реверберационной Диаграммой (красная кривая).
Подведение итогов энергетического удельного веса всех временных интервалов (интегрирование
времени от T=0 до T=end) кончается Плотностью Полной энергии в месте прослушивания.
Эта 'Плотность Полной энергии' является идентичной энергетической плотности в месте
прослушивания установившегося состояния, представленного полем, постоянно возбуждаемого
сигналом белого шума.
Временная зависимость 'Плотности Полной энергии' рассчитана, интегрированием 'Реверберационной
Диаграммы' от времени T=t к T=end. Эта кривая (зеленый) в CARA, названа Интегралом
Реверберационной Диаграммы.
От временного затухания этой кривой может быть полученно или, так называемое, Раннее Время Затухания (например. T10).
|