1). 校准过程中要求打开和关闭噪声源之间的差异至少为3db,因此我们必须选择enr至少比频谱分析仪的噪声系数大3db的噪声源,
2).测量过程中要求打开和关闭噪声源之间的差异至少为5db,因此我们必须选择enr至少比dut的噪声系数大5db的噪声源,
3).为解决测量和校准步骤之间的差异提出的,要求校准和测量步骤之间的差异至小于为1db,这可以通过选择频谱分析仪和前置放大器来实现,噪声检测机构,以使dut的nf+增益至少比频谱分析仪的nf高1db。
如果做到以上三点,y因子法测到的nf数据才是可信的;
听觉疲劳:较长时间持续暴露于强噪声环境或多次接受脉冲噪声,引起听力明显下降,离开噪声环境后,听阈提---过15~30db,需要数小时甚至数十小时听力才能恢复,称为听觉疲劳。一般在十几小时内可以完全恢复的属于生理性听觉疲劳。在实际工作中常以16h为限,即在脱离接触后到第二天上班前的时间间隔,在此期间内恢复至正常水平。随着接触噪声的时间继续延长,如果---次接触引起的听力变化未能完全恢复又再次接触,可使听觉疲劳逐渐加重,终听力不能恢复而变为性听阈位移。听觉适应和听觉疲劳均属于可逆性听力损伤,可以被视为生理性保护效应。听觉适应和听觉疲劳发生时,噪声检测,听力下降,噪声检测标准,能听到声响的阈值提高,从而减轻噪声的伤害。
噪声系数是度量被测件(dut)在射频信号通过时主要由于器件中的电子不规则热运动附加到信号上的杂乱信号,为了衡量这种恶化程度,引入噪声因子f(noise factor)和噪声系数nf(noise figure)的概念,也就是说噪声系数量化了dut降低信号的信噪比的程度;
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