群延遲錯誤
發(fā)布時間:2013/2/23 13:22:46 訪問次數(shù):1232
在經(jīng)典參考資料中,Blauert和Law測量了群DRV603PWR延時的感知閾值,結(jié)果是在2000Hz左右至少為Ims,8000Hz左右為2ms,在500Hz處為3.2ms。我們只能猜測:在50Hz頻率以及更低頻率處,閾值將會高于3.2ms,但到底是多少呢?
在實際聲學(xué)條件下,在非常低的頻率測量群延遲是非常困難的。設(shè)備可以或曾經(jīng)可以用于測量當(dāng)頻率下降到300Hz(這是模擬電話電路的頻率下限)的群延遲。設(shè)備用小得多的固定頻率Ct)M調(diào)制正弦波頻率范圍進行測量。測量已調(diào)信號間隔20JM的兩個邊帶之間的相位差為,并以兩個小量之M作為群延遲dp/如。
一個類似的設(shè)備實際上是從通過快速傅里葉變換分析輸入脈沖產(chǎn)生的、系統(tǒng)輸出脈沖的設(shè)備變化來的。這種方案可以在采樣率除以樣本數(shù)決定的固定頻率間隔Af處,讀取振幅和相位。相差A(yù)f的鄰近的兩個頻率點的相位差被測量。
然而,測量群延時T到最砥的頻率-10Hz或20Hz,8Tc精確到Ims,以2Hz為調(diào)制頻率Af,會令需要讀取的相位角Ap的精度達2Aa·8Tc,即o.025rad或1.40。一個值得信賴的同事的經(jīng)驗是,盡管這樣的方案模擬時工作良好,由于高水平的背景噪聲,他在實際的音頻系統(tǒng)的最低頻率的群延遲測量已經(jīng)被證明不能令人滿意。
圖19所示為比較截止頻率為50Hz和25Hz時2階、4階、6階巴特沃斯響應(yīng)的群延遲,說明一個6階25Hz濾波器能產(chǎn)生最大的延時為在25Hz附近大于40ms。比較而言,一個2階25Hz濾波器產(chǎn)生不大于lOms的最大延時,這一點可能給封閉箱的忠實擁護者極大的安慰。圖19中以對數(shù)坐標表示的群延遲時間允許在更高頻段上對其衰減進行評價。圖1 9總結(jié)如下:
(1)當(dāng)頻帶外的衰減斜率增加,群延時增加;
(2)在高頻段,群延時快速減小,與頻率平方成反比;
(3)降低截止頻率在低頻段造成更大的延遲,在高頻段造成更少延時。
我們?nèi)匀黄诖谧畹鸵纛l處群延遲能被感知的閾值的精確數(shù)據(jù)。
在實際聲學(xué)條件下,在非常低的頻率測量群延遲是非常困難的。設(shè)備可以或曾經(jīng)可以用于測量當(dāng)頻率下降到300Hz(這是模擬電話電路的頻率下限)的群延遲。設(shè)備用小得多的固定頻率Ct)M調(diào)制正弦波頻率范圍進行測量。測量已調(diào)信號間隔20JM的兩個邊帶之間的相位差為,并以兩個小量之M作為群延遲dp/如。
一個類似的設(shè)備實際上是從通過快速傅里葉變換分析輸入脈沖產(chǎn)生的、系統(tǒng)輸出脈沖的設(shè)備變化來的。這種方案可以在采樣率除以樣本數(shù)決定的固定頻率間隔Af處,讀取振幅和相位。相差A(yù)f的鄰近的兩個頻率點的相位差被測量。
然而,測量群延時T到最砥的頻率-10Hz或20Hz,8Tc精確到Ims,以2Hz為調(diào)制頻率Af,會令需要讀取的相位角Ap的精度達2Aa·8Tc,即o.025rad或1.40。一個值得信賴的同事的經(jīng)驗是,盡管這樣的方案模擬時工作良好,由于高水平的背景噪聲,他在實際的音頻系統(tǒng)的最低頻率的群延遲測量已經(jīng)被證明不能令人滿意。
圖19所示為比較截止頻率為50Hz和25Hz時2階、4階、6階巴特沃斯響應(yīng)的群延遲,說明一個6階25Hz濾波器能產(chǎn)生最大的延時為在25Hz附近大于40ms。比較而言,一個2階25Hz濾波器產(chǎn)生不大于lOms的最大延時,這一點可能給封閉箱的忠實擁護者極大的安慰。圖19中以對數(shù)坐標表示的群延遲時間允許在更高頻段上對其衰減進行評價。圖1 9總結(jié)如下:
(1)當(dāng)頻帶外的衰減斜率增加,群延時增加;
(2)在高頻段,群延時快速減小,與頻率平方成反比;
(3)降低截止頻率在低頻段造成更大的延遲,在高頻段造成更少延時。
我們?nèi)匀黄诖谧畹鸵纛l處群延遲能被感知的閾值的精確數(shù)據(jù)。
在經(jīng)典參考資料中,Blauert和Law測量了群DRV603PWR延時的感知閾值,結(jié)果是在2000Hz左右至少為Ims,8000Hz左右為2ms,在500Hz處為3.2ms。我們只能猜測:在50Hz頻率以及更低頻率處,閾值將會高于3.2ms,但到底是多少呢?
在實際聲學(xué)條件下,在非常低的頻率測量群延遲是非常困難的。設(shè)備可以或曾經(jīng)可以用于測量當(dāng)頻率下降到300Hz(這是模擬電話電路的頻率下限)的群延遲。設(shè)備用小得多的固定頻率Ct)M調(diào)制正弦波頻率范圍進行測量。測量已調(diào)信號間隔20JM的兩個邊帶之間的相位差為,并以兩個小量之M作為群延遲dp/如。
一個類似的設(shè)備實際上是從通過快速傅里葉變換分析輸入脈沖產(chǎn)生的、系統(tǒng)輸出脈沖的設(shè)備變化來的。這種方案可以在采樣率除以樣本數(shù)決定的固定頻率間隔Af處,讀取振幅和相位。相差A(yù)f的鄰近的兩個頻率點的相位差被測量。
然而,測量群延時T到最砥的頻率-10Hz或20Hz,8Tc精確到Ims,以2Hz為調(diào)制頻率Af,會令需要讀取的相位角Ap的精度達2Aa·8Tc,即o.025rad或1.40。一個值得信賴的同事的經(jīng)驗是,盡管這樣的方案模擬時工作良好,由于高水平的背景噪聲,他在實際的音頻系統(tǒng)的最低頻率的群延遲測量已經(jīng)被證明不能令人滿意。
圖19所示為比較截止頻率為50Hz和25Hz時2階、4階、6階巴特沃斯響應(yīng)的群延遲,說明一個6階25Hz濾波器能產(chǎn)生最大的延時為在25Hz附近大于40ms。比較而言,一個2階25Hz濾波器產(chǎn)生不大于lOms的最大延時,這一點可能給封閉箱的忠實擁護者極大的安慰。圖19中以對數(shù)坐標表示的群延遲時間允許在更高頻段上對其衰減進行評價。圖1 9總結(jié)如下:
(1)當(dāng)頻帶外的衰減斜率增加,群延時增加;
(2)在高頻段,群延時快速減小,與頻率平方成反比;
(3)降低截止頻率在低頻段造成更大的延遲,在高頻段造成更少延時。
我們?nèi)匀黄诖谧畹鸵纛l處群延遲能被感知的閾值的精確數(shù)據(jù)。
在實際聲學(xué)條件下,在非常低的頻率測量群延遲是非常困難的。設(shè)備可以或曾經(jīng)可以用于測量當(dāng)頻率下降到300Hz(這是模擬電話電路的頻率下限)的群延遲。設(shè)備用小得多的固定頻率Ct)M調(diào)制正弦波頻率范圍進行測量。測量已調(diào)信號間隔20JM的兩個邊帶之間的相位差為,并以兩個小量之M作為群延遲dp/如。
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然而,測量群延時T到最砥的頻率-10Hz或20Hz,8Tc精確到Ims,以2Hz為調(diào)制頻率Af,會令需要讀取的相位角Ap的精度達2Aa·8Tc,即o.025rad或1.40。一個值得信賴的同事的經(jīng)驗是,盡管這樣的方案模擬時工作良好,由于高水平的背景噪聲,他在實際的音頻系統(tǒng)的最低頻率的群延遲測量已經(jīng)被證明不能令人滿意。
圖19所示為比較截止頻率為50Hz和25Hz時2階、4階、6階巴特沃斯響應(yīng)的群延遲,說明一個6階25Hz濾波器能產(chǎn)生最大的延時為在25Hz附近大于40ms。比較而言,一個2階25Hz濾波器產(chǎn)生不大于lOms的最大延時,這一點可能給封閉箱的忠實擁護者極大的安慰。圖19中以對數(shù)坐標表示的群延遲時間允許在更高頻段上對其衰減進行評價。圖1 9總結(jié)如下:
(1)當(dāng)頻帶外的衰減斜率增加,群延時增加;
(2)在高頻段,群延時快速減小,與頻率平方成反比;
(3)降低截止頻率在低頻段造成更大的延遲,在高頻段造成更少延時。
我們?nèi)匀黄诖谧畹鸵纛l處群延遲能被感知的閾值的精確數(shù)據(jù)。
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