对音质的影响
发布时间:2013/2/28 20:06:24 访问次数:783
愉悦的感觉是综合了包括所听事物的USB3315C-CP-TR美学和烦恼等多方面因素的结果。影响因素有响度、音调、锐利度和粗糙度。提到非常规失真,必须对后面两个影响因素做详细解释。
非常规失真是一种频域很宽的信号,覆盖了整个可听声范围,甚至高到超声频域中。这些高频成分增强了主观音质的锐利度。对这些分量,Zwicker在文献中利用特殊的响度模型和对3 kHz以上高频声音使用计权函数进行建模。锐利度的感知是很多高频成分产生的结果,这些高频成分的幅度和谱的精细结构,特别是在一个临界频带内的都是相互独立的。对于低频激励信号而言,声音的锐利度很大程度取决于扬声器产生的非常规失真。特别是漏气,能大大增强音质的锐利度,但只有在超重低音重放低音信号时才能检测出来。高的锐利度会让人感觉不舒服。
粗糙度
非常规失真的检测和其对主观音质的影响不能仅靠其频谱特性来解释。非常规失真的时间精细结构,特别是信号包络的周期性变化,与主观感知有很高的相关度。很多时候,大部分的激励信号混合着由漏气和其他半随机性缺陷引起的非常规失真。人的听觉系统能感知到对由单频信号和宽频带噪声(20~300Hz)的幅度调制。这就是“粗糙度”。它与听觉的舒适度成反比,咄咄逼人又易察觉。特别是在缺陷最可能被激发出来的相关频带内。
总结和结论
不良扬声器产生的非常规失真具有脉冲特性,很容易被听到,而且由于其粗糙度和锐利度都很高容易导致人耳感觉很不舒服。与扬声器的成本、重量、大小直接相关的常规失真相比,非常规失真通常是由软的部分(折环和弹波)的参数变化、工艺控制不足、材料老化和过载工作引起的。非常规失真很难模拟,它是由激励信号的特殊性质、扬声器的工作环境(定位)决的,而且随着时间的推移情况更糟。就算有些非常规失真几乎听不到,将这些有间题的扬声器出货也是有很大风险的。早期生产制造商在生产线上让有经验的操作工进行主观测试来检测不良品。利用非常规失真的特殊特征开发的测量仪器可以在更短的时间内可靠有效地检测不良品。同时提供诊断缺陷发生原因的线索,还可以解决影响测量结果的生产环境噪声。
在扬声器的最终应用场合,用户是不能接受对主观音质有明显负面影响的非常规失真的。专业设备的租赁公司非常关心如何能预先解决这个问题,避免在音乐会上出现故障。灵敏的测量设备可以检测到非常规失真最开始的症状,也要定期检查磁路系统和支撑系统的特性、监测疲劳度和老化过程的进展。
非常规失真是一种频域很宽的信号,覆盖了整个可听声范围,甚至高到超声频域中。这些高频成分增强了主观音质的锐利度。对这些分量,Zwicker在文献中利用特殊的响度模型和对3 kHz以上高频声音使用计权函数进行建模。锐利度的感知是很多高频成分产生的结果,这些高频成分的幅度和谱的精细结构,特别是在一个临界频带内的都是相互独立的。对于低频激励信号而言,声音的锐利度很大程度取决于扬声器产生的非常规失真。特别是漏气,能大大增强音质的锐利度,但只有在超重低音重放低音信号时才能检测出来。高的锐利度会让人感觉不舒服。
粗糙度
非常规失真的检测和其对主观音质的影响不能仅靠其频谱特性来解释。非常规失真的时间精细结构,特别是信号包络的周期性变化,与主观感知有很高的相关度。很多时候,大部分的激励信号混合着由漏气和其他半随机性缺陷引起的非常规失真。人的听觉系统能感知到对由单频信号和宽频带噪声(20~300Hz)的幅度调制。这就是“粗糙度”。它与听觉的舒适度成反比,咄咄逼人又易察觉。特别是在缺陷最可能被激发出来的相关频带内。
总结和结论
不良扬声器产生的非常规失真具有脉冲特性,很容易被听到,而且由于其粗糙度和锐利度都很高容易导致人耳感觉很不舒服。与扬声器的成本、重量、大小直接相关的常规失真相比,非常规失真通常是由软的部分(折环和弹波)的参数变化、工艺控制不足、材料老化和过载工作引起的。非常规失真很难模拟,它是由激励信号的特殊性质、扬声器的工作环境(定位)决的,而且随着时间的推移情况更糟。就算有些非常规失真几乎听不到,将这些有间题的扬声器出货也是有很大风险的。早期生产制造商在生产线上让有经验的操作工进行主观测试来检测不良品。利用非常规失真的特殊特征开发的测量仪器可以在更短的时间内可靠有效地检测不良品。同时提供诊断缺陷发生原因的线索,还可以解决影响测量结果的生产环境噪声。
在扬声器的最终应用场合,用户是不能接受对主观音质有明显负面影响的非常规失真的。专业设备的租赁公司非常关心如何能预先解决这个问题,避免在音乐会上出现故障。灵敏的测量设备可以检测到非常规失真最开始的症状,也要定期检查磁路系统和支撑系统的特性、监测疲劳度和老化过程的进展。
愉悦的感觉是综合了包括所听事物的USB3315C-CP-TR美学和烦恼等多方面因素的结果。影响因素有响度、音调、锐利度和粗糙度。提到非常规失真,必须对后面两个影响因素做详细解释。
非常规失真是一种频域很宽的信号,覆盖了整个可听声范围,甚至高到超声频域中。这些高频成分增强了主观音质的锐利度。对这些分量,Zwicker在文献中利用特殊的响度模型和对3 kHz以上高频声音使用计权函数进行建模。锐利度的感知是很多高频成分产生的结果,这些高频成分的幅度和谱的精细结构,特别是在一个临界频带内的都是相互独立的。对于低频激励信号而言,声音的锐利度很大程度取决于扬声器产生的非常规失真。特别是漏气,能大大增强音质的锐利度,但只有在超重低音重放低音信号时才能检测出来。高的锐利度会让人感觉不舒服。
粗糙度
非常规失真的检测和其对主观音质的影响不能仅靠其频谱特性来解释。非常规失真的时间精细结构,特别是信号包络的周期性变化,与主观感知有很高的相关度。很多时候,大部分的激励信号混合着由漏气和其他半随机性缺陷引起的非常规失真。人的听觉系统能感知到对由单频信号和宽频带噪声(20~300Hz)的幅度调制。这就是“粗糙度”。它与听觉的舒适度成反比,咄咄逼人又易察觉。特别是在缺陷最可能被激发出来的相关频带内。
总结和结论
不良扬声器产生的非常规失真具有脉冲特性,很容易被听到,而且由于其粗糙度和锐利度都很高容易导致人耳感觉很不舒服。与扬声器的成本、重量、大小直接相关的常规失真相比,非常规失真通常是由软的部分(折环和弹波)的参数变化、工艺控制不足、材料老化和过载工作引起的。非常规失真很难模拟,它是由激励信号的特殊性质、扬声器的工作环境(定位)决的,而且随着时间的推移情况更糟。就算有些非常规失真几乎听不到,将这些有间题的扬声器出货也是有很大风险的。早期生产制造商在生产线上让有经验的操作工进行主观测试来检测不良品。利用非常规失真的特殊特征开发的测量仪器可以在更短的时间内可靠有效地检测不良品。同时提供诊断缺陷发生原因的线索,还可以解决影响测量结果的生产环境噪声。
在扬声器的最终应用场合,用户是不能接受对主观音质有明显负面影响的非常规失真的。专业设备的租赁公司非常关心如何能预先解决这个问题,避免在音乐会上出现故障。灵敏的测量设备可以检测到非常规失真最开始的症状,也要定期检查磁路系统和支撑系统的特性、监测疲劳度和老化过程的进展。
非常规失真是一种频域很宽的信号,覆盖了整个可听声范围,甚至高到超声频域中。这些高频成分增强了主观音质的锐利度。对这些分量,Zwicker在文献中利用特殊的响度模型和对3 kHz以上高频声音使用计权函数进行建模。锐利度的感知是很多高频成分产生的结果,这些高频成分的幅度和谱的精细结构,特别是在一个临界频带内的都是相互独立的。对于低频激励信号而言,声音的锐利度很大程度取决于扬声器产生的非常规失真。特别是漏气,能大大增强音质的锐利度,但只有在超重低音重放低音信号时才能检测出来。高的锐利度会让人感觉不舒服。
粗糙度
非常规失真的检测和其对主观音质的影响不能仅靠其频谱特性来解释。非常规失真的时间精细结构,特别是信号包络的周期性变化,与主观感知有很高的相关度。很多时候,大部分的激励信号混合着由漏气和其他半随机性缺陷引起的非常规失真。人的听觉系统能感知到对由单频信号和宽频带噪声(20~300Hz)的幅度调制。这就是“粗糙度”。它与听觉的舒适度成反比,咄咄逼人又易察觉。特别是在缺陷最可能被激发出来的相关频带内。
总结和结论
不良扬声器产生的非常规失真具有脉冲特性,很容易被听到,而且由于其粗糙度和锐利度都很高容易导致人耳感觉很不舒服。与扬声器的成本、重量、大小直接相关的常规失真相比,非常规失真通常是由软的部分(折环和弹波)的参数变化、工艺控制不足、材料老化和过载工作引起的。非常规失真很难模拟,它是由激励信号的特殊性质、扬声器的工作环境(定位)决的,而且随着时间的推移情况更糟。就算有些非常规失真几乎听不到,将这些有间题的扬声器出货也是有很大风险的。早期生产制造商在生产线上让有经验的操作工进行主观测试来检测不良品。利用非常规失真的特殊特征开发的测量仪器可以在更短的时间内可靠有效地检测不良品。同时提供诊断缺陷发生原因的线索,还可以解决影响测量结果的生产环境噪声。
在扬声器的最终应用场合,用户是不能接受对主观音质有明显负面影响的非常规失真的。专业设备的租赁公司非常关心如何能预先解决这个问题,避免在音乐会上出现故障。灵敏的测量设备可以检测到非常规失真最开始的症状,也要定期检查磁路系统和支撑系统的特性、监测疲劳度和老化过程的进展。
热门点击