Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

Оценка адекватности математических моделей акустических передаточных функций…

ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2016. № 5

19

системы методами онлайн- и офлайн-моделирования. При офлайн-

моделировании (рис. 4,

в

) моделирование происходит в процессе настройки

адаптивного фильтра при случайном входном сигнале.

Недостаток такой АСАГ — необходимость проведения экспериментов для

идентификации системы, требуемой для данного помещения, и определения

расположения пары источник–приемник. Система, полученная методом он-

лайн-моделирования (рис. 4,

г

), лишена этого недостатка, поскольку при нали-

чии в системе второго контура настройки идентификация происходит во время

работы системы [10]. Однако алгоритм работы системы значительно усложня-

ется, что приводит к трудностям при моделировании и практической реализа-

ции системы. Тем не менее использование таких алгоритмов повышает каче-

ственные показатели системы, прежде всего, за счет снижения требований к

адаптивному фильтру и повышения скорости сходимости алгоритма.

При реализации АСАГ с МОУ наиболее перспективным подходом является

построение модели на основе минимальной априорной информации об объекте

управления, например, геометрии помещения, материале покрытий и располо-

жении крупных предметов.

Обобщенный алгоритм идентификации передаточной функции.

Для

проведения идентификации в частотной области передаточной функции может

быть использована следующая модель, созданная в среде MATLAB (рис. 5) [10].

Рис. 5.

Модель для идентификации передаточной функции с использованием алгоритма

наименьших средних квадратов (НСК, LMS), созданная в среде MATLAB:

x

(

n

)

входное воздействие (шум);

y

(

n

) — отклик объекта управления (помещения)

В рассматриваемом случае после настройки адаптивного алгоритма

найденные коэффициенты передаются в цифровой фильтр. Порядок фильтра

определяется уровнем сигнала ошибки. Модель реализована в виде фильтра с

конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтра) 256 порядка с тактовой