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时间:2018-07-07
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1、如何读懂音箱的性能曲线图(下)□艾无脉冲响应以及阶跃响应受到广泛关注的时间还不是很长,相关的实际测试资料也还不够丰富,相关数学模型和测试方法也不够完善,目前还难以严格准确地去分析它,也难以用它准确地去评价一款音箱的准确表现。换句话说,一款音箱有着优秀的“时间相干性”当然是好的,但是目前这并不是一款优秀音箱的主要客观标准,而只是参考,“时间相干性”不是那么优秀,但是主观听感好扬声器、音箱、环境都是理想的,把音圈看作是纯电感,忽略了支环、悬边组成的悬挂系统的机械损失、空气阻力等等因素。理想条件下,以0.0V为轴,虚线围起来的两个直角三角形的面积是相等的,在实践上,
2、这样的音箱并不存在,但是它可以作为一个比对参考。3.累积频谱衰减图如果只让音箱或者扬声器发出某一个特定频率或者评的音箱比比皆是。有些所谓的Hi-Fi乃至Hi-end的音箱,“时间相干性”来说事拿儿,在行家看来,是适得其反的。曾经担任Stereophile杂志总编的JohnAtkinson在长期的名箱测试实践中,总结出了像图6那样的一个相对比较优秀的阶跃曲线图,被测对象是三路三单元箱,箱体单元为同极性连接,高音与中音的响应峰相距很近,合成了一个,低音响应峰也有一部分融入了高、中音部分,下降沿也相对比较陡,与图5相对比,有助于问题的理解。只是有着这样优秀曲线的音箱
3、很少见,以JohnAtkinson的见识,也不过10款左右而已,制造商也只有Quad(国都)、Thiel(超奥)、Dunlavy、Spica和Vandersteen几个而已。图6中的虚线显示的是理想条件下的阶跃响应曲线,即图7WATT/Puppy7音箱的累积频谱衰减图很小频域(频率范围)的声音,其技术指标是比较容易保证的,但是音频是一个很宽泛的频域,同时声音还有着丰富的音色,二者相结合,声音的变化是无限的,但是用无限多的扬声器来重放又是不现实的,用有限的几个扬声围。为了形成一个“频谱”,时间窗口不能太少,为了便于比较,时间窗口的选取数量也是有特定数量的,所以z
4、轴所表示的范围越小,时间窗口就越窄,相应的基频就越高,频点的间隔就越大,最后得到的CSD越粗略,其分辨器来重放整个音域实在不是一件容易的事情。上面所说率就越低,从这个意义上说,z轴的时间范围大一些,时的脉冲响应和阶跃响应,显得比较抽象,我们更希望考察音箱在整个音域的脉冲响应或者阶跃响应,按照经典的方法,逐一测量是行不通的,即使可以实现,数据统计也是个问题,我们很难从大量的曲线中看出什么有价值的规律。用MLS信号进行测试,用计算机进行傅立叶变换和数据的统计分析,将时域特性变换到频域特性,就可以实现上述设想,即音箱在整个音域内的阶跃响应,这就是累积间窗口宽一些有利
5、,但是,必须以避免噪声和反射声的影响为限。由于震动传感器与话筒相比,对噪声和反射声部敏感,但是灵敏度要低,所以,用震动传感器作为被测系统的采样设备时,时间窗口就可以选得宽一些,对应的,z轴上显示的时间范围就大一些,反之,如果用话筒作为被测系统的采样设备,时间窗口就选得相对小得多,对应的,z轴上显示的时间范围就小得多。频谱衰减图(cumulativespectral-decayplots),简称CSD,CSD被人们形象地称为“瀑布图”,总的看起来,很俗称“瀑布图”。就目前而言,音箱的技术指标和实际听感吻合得更好的,也是它的“频域特性”。像一个地形图,用震动传感器
6、作为采样设备的,主要的影响因素是箱板,即“箱振”,像全国地形图,覆盖范围很大,看起来起伏也很大,这种CSD简称为C-CSD(cabinetCSD,箱体CSD);用话筒作为采样设备的,箱体单元是其中的主要影响因素,CSD像一个省的地形图,起伏少而明傅立叶变换的运算相当复杂,实践上常用的是简化的算法,这就是FFT(快速傅立叶变换),MLSSA也不例外。用上文中获取脉冲响应曲线的方法,确定一个时间窗口,从MLS信号的基频开始,按照整数倍的关系,向上逐一进行重复测试,然后进行FFT变换,就可以得到一条与频率相关的幅频响应曲线;然后再换一个时间窗口,重复上述过程,又得到
7、一条幅频响应曲线,如此往复,就得到一组幅频响应曲线,正如上文所说,时间窗口不能太宽也不能太窄,所以这一组曲线的数量是有限的,而不是无限的。将这一组曲线集中绘制在同一个三维坐标上,x轴是频率,y轴是幅度,z轴是时间,这就是累积频谱衰减图,它是一个图谱,是音域范围内的阶跃响应曲线在同一个三维坐标上的集合;它也是测试+计算得来的,它的基础数据同样是来自脉冲响应,测试信号仍然是MLS。在累积频谱衰减图上,z轴表示了时间窗口的取值范显,这种CSD简称为L-CSD(loudspeakerCSD,扬声器的CSD)。切记的是,C-CSD并非单独指的是箱体,L-CSD并非单独指
8、的是扬声器,二者指的都是完整的音箱,有
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