500 руб
Журнал «Электромагнитные волны и электронные системы» №4 за 2026 г.
Статья в номере:
Фактический коэффициент передачи акустических систем
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j15604128-202604-06
УДК: 621.396.96
Авторы:

О.Б. Попов1, Т.В. Чернышева2, К.В. Орлов3, П.С. Сапронов4

1–4 Московский технический университет связи и информатики (Москва, Россия)

1 olegp45@yandex.ru, 2 krba2012@yandex.ru, 3 kvororloff@yandex.ru, 4 pavelozone@gmail.com

Аннотация:

Постановка проблемы. Объективная оценка качества звучания акустических систем (АС) традиционно опирается на результаты субъективно-статистических измерений. При этом паспортные данные объективных измерений коэффициента передачи (КП) АС, как правило, формируются по излучению гармонического одночастотного сигнала, что не совсем точно отображает эксплуатационный КП при излучении музыкального сигнала. Это связано с резонансными свойствами АС, которые по-разному проявляются при излучении одночастотного и многочастотного сигналов.

Цель. Разработать подход к формированию амплитудно-частотной характеристики канала передачи сигнала звукового вещания (СЗВ) и входящих в его состав трактов на базе реального СЗВ с учетом особенностей АС различных производителей при воспроизведении музыкальных сигналов.

Результаты. Предложена методика измерения частотной характеристики (ЧХ) КП по реальному сигналу, позволяющая обеспечить наилучшее соответствие излучаемого музыкального сигнала со свойствами конкретной АС. Показано, что полученные оценки существенно отличаются от паспортных данных, что позволяет формировать подходы к объективной прогнозирующей оценке качества звучания АС с учетом особенностей звуковых программ.

Практическая значимость. Проведенные измерения с использованием разработанной методики подтвердили возможность формирования объективной оценки эксплуатационной ЧХ КП для конкретных АС.

Страницы: 70-80
Для цитирования

Попов О.Б., Чернышева Т.В., Орлов К.В., Сапронов П.С. Фактический коэффициент передачи акустических систем // Электромагнитные волны и электронные системы. 2026. Т. 31. № 4. С. 70−80. DOI: https://doi.org/10.18127/j15604128-202604-06

Список источников
  1. Климов С.А., Семченков С.М., Ашихмин А.В., Коваленков А.Н., Рачковский С.С. Особенности моделирования радиолокационных измерений в безэховой камере акустического диапазона // Электромагнитные волны и электронные системы. 2020. Т. 25. № 5. С. 7−18. DOI 10.18127/j15604128-202005-02.
  2. Патент на изобретение RUS2808156 от 24.11.2023. Способ и устройство высокоточного измерения спектра информационных акустических сигналов / Абрамов В.А., Попов О.Б., Чернышева Т.В., Борисов А.А.
  3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022616423 от 19.04.2022. Программа для высокоточного спектрального анализа звукового сигнала ПО «ДКП-Спектр» Версия 2022 / Попов О.Б., Кузнецов П.Г., Абрамов В.А., Макарина Д.А., Овчинников А.А.
  4. Патент на изобретение RUS2813684 от 15.02.2024. Способ и устройство измерения спектра и кепстральных параметров информационных акустических сигналов телерадиовещания / Абрамов В.А., Попов О.Б., Чернышева Т.В., Борисов А.А.
  5. Патент на изобретение RUS2756934 от 07.10.2021. Способ и устройство измерения спектра информационных акустических сигналов с компенсацией искажений / Абрамов В.А., Попов О.Б., Власюк И.В., Балобанов А.В.
  6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024666254 от 11.07.2024. Программа для комплексного дискретного косинусного преобразования «DCTchecker» / Попов О.Б., Абрамов В.А., Волчков Д.А., Орлов К.В., Коростелев К.А.
  7. Realphones. Audio system simulation software. Version 2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dsoniq.com/realphones, дата обращения 12.11.2025.
  8. Абрамов В.А., Попов О.Б., Тактакишвили В.Г., Чернышева Т.В., Овчинников А.А. Оценка качества передачи звуковых сигналов на коротких интервалах // Сб. трудов XIV Междунар. отраслевой науч.-технич. конф. «Технологии информационного общества». М.: ООО «Издательский дом Медиа паблишер». 2020. С. 124–128.
  9. Zaviska P., Rajmic P., Ozerov A., Rencker L. A Survey and an Extensive Evaluation of Popular Audio Declipping Methods // IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing. 2021. V. 15. № 1. P. 5–24. DOI 10.1109/jstsp.2020.3042071.
  10. Schlecht S.J., Fierro L., Välimäki V., Backman J. Audio Peak Reduction Using a Synced allpass Filter // IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Singapore. 2022. P. 1006–1010. DOI 10.1109/ICASSP43922.2022. 9747877.
  11. Recommendation ITU-R BS. I 284-2 (01/2019). General methods for the subjective assessment of sound quality. BS Series. Broadcasting service (sound).
Дата поступления: 18.01.2026
Одобрена после рецензирования: 03.03.2026
Принята к публикации: 30.06.2026