聲學(xué)混響室是一個(gè)能在所有邊界上全部反射聲能,并在其中充分?jǐn)U散,使形成各處能量密度均勻、在各傳播方向作無規(guī)分布的擴(kuò)散場的實(shí)驗(yàn)室。
擺動(dòng)墻(Moving Wall)式混響室。
1992年,Huang Yi等提出采用擺動(dòng)墻方案。由于混響室墻體的擺動(dòng),使室內(nèi)體積不斷變化.從而連續(xù)改變空腔的諧振條件而達(dá)到混響的目的,但這種裝置的實(shí)際實(shí)現(xiàn)有一定困難。2002年,N.K.Kouveliotis等用FDTD方法仿真計(jì)算了擺動(dòng)墻混響室的品質(zhì)因數(shù)Q和場均勻性.并通過建模、仿真其對EUT進(jìn)行了測試,考察了擺動(dòng)墻混響室產(chǎn)生混響的性能。
源攪拌混響室。
1992年,Y.Huang和D.J.Edwards提出源攪拌的方法。它通過在測試中移動(dòng)天線的位置或控制天線陣中不同天線的發(fā)射信號的方法改變測試中源的位置,達(dá)到混響的目的。它的基本原理是改變混響室中各本征模的權(quán)重因子。這種方法由于不用機(jī)械攪拌器,使得測試空間增大,而且還能改善混響室的低頻性能,所以至今仍有人對之進(jìn)行研究,這些研究用本征函數(shù)疊加的方法推導(dǎo)了混響室有源激勵(lì)的電磁場分布公式,并提出了對稱模與反對稱模發(fā)射的方法(即源攪拌方法),從理淪上證實(shí)了利用源攪拌實(shí)現(xiàn)混響的可行性,一定條件下在低模狀態(tài)下可獲得均勻場,并且模擬的結(jié)果證實(shí)了數(shù)據(jù)推導(dǎo)的正確性,為混響室在低于可用頻率的分析提供了可行的方法。
攪拌器根據(jù)安裝數(shù)量可劃分為單攪拌器、雙攪拌器和多攪拌器等類型。攪拌器的數(shù)量會影響下列指標(biāo):
l 混響室內(nèi)電磁場分布的均勻性;
l 是混響室內(nèi)的電磁場強(qiáng)度;
l 建立均勻場的時(shí)間;
l 混響室內(nèi)有效測試空間的大小。
通常情況下,單攪拌器由于攪拌維數(shù)低,造成響應(yīng)時(shí)間、均勻度、實(shí)際可用空間尺寸等都受影響,并且需要大馬力電機(jī)驅(qū)動(dòng)。三維攪拌器的響應(yīng)時(shí)間較快,但本身體積大,減少了有效測試空間,因此從成本、效果等因素綜合考慮。
