1.一种消音器测试方法,包括:
获取消音器的消音器参数;
基于所述消音器参数,确定测试方案;所述测试方案包括气体发生装置的气体生成参数;
基于数据采集装置采集的声音参数,确定所述消音器对所述测试方案的消音结果,所述消音结果包括:插入损失和传递损失;
基于所述消音结果确定消音器的性能,所述性能包括消音性能,所述消音性能包括第一消音频段以及第一消音频带宽,所述第一消音频段指消音结果满足预设条件的对应的声音频率范围,所述第一消音频带宽指所述第一消音频段的带宽;
其中,所述基于所述消音器参数,确定测试方案包括:获取多组候选测试方案以及每组所述候选测试方案对应的候选消音器特征向量;
基于所述消音器参数构建消音器特征向量,所述消音器特征向量是指用于衡量所述消音器参数的特征向量;
基于所述消音器特征向量与候选消音器特征向量的向量匹配,确定所述测试方案,所述测试方案包括气体生成参数按时间序列排列而成的序列;
所述基于所述消音器特征向量与候选消音器特征向量的向量匹配,确定所述测试方案包括:基于所述测试方案的序列的频率变化幅度,确定基准点;以及基于消音性能预测模型处理消音器类型、多个基准测试点数据及所述消音器参数,确定消音器的性能以及可信度,所述可信度用于评价本次预测的消音器性能的可靠性,所述消音性能预测模型包括嵌入层,嵌入层的输入包括消音器使用年限;
响应于所述可信度大于阈值,将所述消音性能预测模型输出的第一消音频段作为实际的测试数据;
响应于所述可信度小于所述阈值,基于所述消音性能预测模型输出的第一消音频段,从所述第一消音频段中选取消音频率进行测试。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试方案中的气体生成参数序列的频率变化幅度、频率测试范围由所述消音器参数确定。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:基于同类型同参数的消音器的第一消音频段以及第一消音频带宽的平均值与方差,以及可信度判断所述消音性能是否合格。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述消音结果确定消音器的性能包括:基于所述消音结果是否满足预设条件,确定所述消音器的第一消音频段。
5.一种用于实现如权利要求1所述的消音器测试方法的消音器测试系统,包括:第一获取模块,用于获取消音器的消音器参数;
第一确定模块,用于基于所述消音器参数,确定测试方案;所述测试方案包括气体发生装置的气体生成参数;
第二获取模块,用于采集声音参数;
第二确定模块,用于基于所述声音参数,确定所述消音器对所述测试方案的消音结果,所述消音结果包括:插入损失和传递损失;
第三确定模块,用于基于所述消音结果确定消音器的性能,所述性能包括消音性能,所述消音性能包括第一消音频段以及第一消音频带宽,所述第一消音频段指消音结果满足预设条件的对应的声音频率范围,所述第一消音频带宽指所述第一消音频段的带宽;
其中,所述第一确定模块进一步用于:
获取多组候选测试方案以及每组所述候选测试方案对应的候选消音器特征向量;
基于所述消音器参数构建消音器特征向量,所述消音器特征向量是指用于衡量所述消音器参数的特征向量;
基于所述消音器特征向量与候选消音器特征向量的向量匹配,确定所述测试方案,所述测试方案包括气体生成参数按时间序列排列而成的序列。
6.一种用于实现如权利要求1所述的消音器测试方法的消音器测试装置,所述消音器测试装置包括:测试管道、处理器、气体发生装置、消音器和数据采集装置;
所述处理器被配置为执行以下操作:
获取所述消音器的消音器参数;
基于所述消音器参数,确定测试方案;所述测试方案包括所述气体发生装置的气体生成参数;
基于所述数据采集装置采集的声音参数,确定所述消音器对所述测试方案的消音结果,所述消音结果包括:插入损失和传递损失;
基于所述消音结果确定消音器的性能,所述性能包括消音性能,所述消音性能包括第一消音频段以及第一消音频带宽,所述第一消音频段指消音结果满足预设条件的对应的声音频率范围,所述第一消音频带宽指所述第一消音频段的带宽;
其中,所述基于所述消音器参数,确定测试方案包括:获取多组候选测试方案以及每组所述候选测试方案对应的候选消音器特征向量;
基于所述消音器参数构建消音器特征向量,所述消音器特征向量是指用于衡量所述消音器参数的特征向量;
基于所述消音器特征向量与候选消音器特征向量的向量匹配,确定所述测试方案,所述测试方案包括气体生成参数按时间序列排列而成的序列。
7.一种用于存储指令的非暂时性计算机可读介质,所述指令在由至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器实现权利要求1 4任一项所述的方法。
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