揚聲器系統(tǒng)音質(zhì)的主觀評價方法
發(fā)布時間:2013/2/26 20:22:16 訪問次數(shù):1115
該心理聲學模型進行了雙耳非KA1L0380R線性處理,其中最重要的一部分失真受到了其他信號成分的掩蔽。下面總結(jié)了其主要的機理,并對主觀測量所得的一些結(jié)果進行了討論:
(1) 400Hz以上3倍頻程之內(nèi)的頻譜成分都將產(chǎn)生相同的激勵電平。平滑后的幅度響應描述了人耳對密集頻譜的激勵信號(加粉紅噪聲)的主觀聽感。只要臨界頻帶內(nèi)的激勵信號保持不變,那么共振的形狀(增益,Q值)對聽感的影響甚小。
(2) 100Hz之下的頻譜成分會增大某一臨界頻帶內(nèi)的激勵電平。當?shù)皖l成分(20~40Hz)因揚聲器截止頻率的影響而減小時,較高的頻率(60~100Hz)也能產(chǎn)生足夠的低音感。
(3)人耳可感知臨界頻帶內(nèi)大于ldB的激勵電平變化。聲器設計產(chǎn)生的信號失真的測量和感知
(4)頻譜掩蔽將激發(fā)相鄰頻帶的信號。頻率響應的峰比谷更容易被人耳感知。非線性失真受到基波成分的掩蔽口]。
(5)時間掩蔽。有效值(而不是峰值)決定了常規(guī)非線性失真的可聽度。
(6)聽力閾值。人耳無法感知聲壓級過低的低頻信號。聽力閾值附近聲壓級的細微變化都會導致低頻信號不同的聽音感受,影響人耳對非線性失真的感知。
(7)單通道處理對獨立臨界頻段內(nèi)單一信號成分的相移不是很靈敏。臨界頻段內(nèi)群延遲為0. 4~2ms的相位失真將改變聲音的音色和粗糙度。
(8)雙通道處理對兩耳之間的聲級差(1~2dB)和時差(50Us)非常靈敏。延時和群延遲響應在多路系統(tǒng)的對稱通道中應保持一致,避免聲像發(fā)生偏移。
(9)只要后期反射聲足夠低,或者時間延遲足夠小,人耳的“先人為主”效應就能保持原始聲像不變。80ms之后的強反射聲被視為回聲,非常難聽。
(10)可聽的橫向反射會使人感覺空間變大,聲像變寬口],最佳的時延和聲壓級決定于音頻信號自身的特點(語言信號的最佳延時為20ms,音樂信號的最佳延時為40ms,和直射聲的聲壓級相等的反射聲最佳延時也為40ms)。小型房間的前期反射會捉高音質(zhì),而在消聲環(huán)境或窄小空間(小汽車)內(nèi)則需人為添加后期反射。
(11)人耳對聲環(huán)境的適應口1將導致時變的理想聽感。由于房間和揚聲器的影響,聽音者對線性失真的敏感度將會隨時間而降低。
(12)人耳能從頻譜和時間兩方面來分辨互調(diào)失真。幅度調(diào)制比頻率調(diào)制容易辨識得多,給人的感覺就像是聲音產(chǎn)生了波動(低音調(diào)制信號f1<20Hz),或高頻信號變得粗糙(20Hz< fb<400Hz),又或是頻譜成分相互獨立(>400Hz)。大小在1%~3%的振幅互調(diào)失真一般是由非線性的磁力轉(zhuǎn)化因子Bl(x)和電感L(z)引起的,聲音將出現(xiàn)不自然的粗糙。
(1) 400Hz以上3倍頻程之內(nèi)的頻譜成分都將產(chǎn)生相同的激勵電平。平滑后的幅度響應描述了人耳對密集頻譜的激勵信號(加粉紅噪聲)的主觀聽感。只要臨界頻帶內(nèi)的激勵信號保持不變,那么共振的形狀(增益,Q值)對聽感的影響甚小。
(2) 100Hz之下的頻譜成分會增大某一臨界頻帶內(nèi)的激勵電平。當?shù)皖l成分(20~40Hz)因揚聲器截止頻率的影響而減小時,較高的頻率(60~100Hz)也能產(chǎn)生足夠的低音感。
(3)人耳可感知臨界頻帶內(nèi)大于ldB的激勵電平變化。聲器設計產(chǎn)生的信號失真的測量和感知
(4)頻譜掩蔽將激發(fā)相鄰頻帶的信號。頻率響應的峰比谷更容易被人耳感知。非線性失真受到基波成分的掩蔽口]。
(5)時間掩蔽。有效值(而不是峰值)決定了常規(guī)非線性失真的可聽度。
(6)聽力閾值。人耳無法感知聲壓級過低的低頻信號。聽力閾值附近聲壓級的細微變化都會導致低頻信號不同的聽音感受,影響人耳對非線性失真的感知。
(7)單通道處理對獨立臨界頻段內(nèi)單一信號成分的相移不是很靈敏。臨界頻段內(nèi)群延遲為0. 4~2ms的相位失真將改變聲音的音色和粗糙度。
(8)雙通道處理對兩耳之間的聲級差(1~2dB)和時差(50Us)非常靈敏。延時和群延遲響應在多路系統(tǒng)的對稱通道中應保持一致,避免聲像發(fā)生偏移。
(9)只要后期反射聲足夠低,或者時間延遲足夠小,人耳的“先人為主”效應就能保持原始聲像不變。80ms之后的強反射聲被視為回聲,非常難聽。
(10)可聽的橫向反射會使人感覺空間變大,聲像變寬口],最佳的時延和聲壓級決定于音頻信號自身的特點(語言信號的最佳延時為20ms,音樂信號的最佳延時為40ms,和直射聲的聲壓級相等的反射聲最佳延時也為40ms)。小型房間的前期反射會捉高音質(zhì),而在消聲環(huán)境或窄小空間(小汽車)內(nèi)則需人為添加后期反射。
(11)人耳對聲環(huán)境的適應口1將導致時變的理想聽感。由于房間和揚聲器的影響,聽音者對線性失真的敏感度將會隨時間而降低。
(12)人耳能從頻譜和時間兩方面來分辨互調(diào)失真。幅度調(diào)制比頻率調(diào)制容易辨識得多,給人的感覺就像是聲音產(chǎn)生了波動(低音調(diào)制信號f1<20Hz),或高頻信號變得粗糙(20Hz< fb<400Hz),又或是頻譜成分相互獨立(>400Hz)。大小在1%~3%的振幅互調(diào)失真一般是由非線性的磁力轉(zhuǎn)化因子Bl(x)和電感L(z)引起的,聲音將出現(xiàn)不自然的粗糙。
該心理聲學模型進行了雙耳非KA1L0380R線性處理,其中最重要的一部分失真受到了其他信號成分的掩蔽。下面總結(jié)了其主要的機理,并對主觀測量所得的一些結(jié)果進行了討論:
(1) 400Hz以上3倍頻程之內(nèi)的頻譜成分都將產(chǎn)生相同的激勵電平。平滑后的幅度響應描述了人耳對密集頻譜的激勵信號(加粉紅噪聲)的主觀聽感。只要臨界頻帶內(nèi)的激勵信號保持不變,那么共振的形狀(增益,Q值)對聽感的影響甚小。
(2) 100Hz之下的頻譜成分會增大某一臨界頻帶內(nèi)的激勵電平。當?shù)皖l成分(20~40Hz)因揚聲器截止頻率的影響而減小時,較高的頻率(60~100Hz)也能產(chǎn)生足夠的低音感。
(3)人耳可感知臨界頻帶內(nèi)大于ldB的激勵電平變化。聲器設計產(chǎn)生的信號失真的測量和感知
(4)頻譜掩蔽將激發(fā)相鄰頻帶的信號。頻率響應的峰比谷更容易被人耳感知。非線性失真受到基波成分的掩蔽口]。
(5)時間掩蔽。有效值(而不是峰值)決定了常規(guī)非線性失真的可聽度。
(6)聽力閾值。人耳無法感知聲壓級過低的低頻信號。聽力閾值附近聲壓級的細微變化都會導致低頻信號不同的聽音感受,影響人耳對非線性失真的感知。
(7)單通道處理對獨立臨界頻段內(nèi)單一信號成分的相移不是很靈敏。臨界頻段內(nèi)群延遲為0. 4~2ms的相位失真將改變聲音的音色和粗糙度。
(8)雙通道處理對兩耳之間的聲級差(1~2dB)和時差(50Us)非常靈敏。延時和群延遲響應在多路系統(tǒng)的對稱通道中應保持一致,避免聲像發(fā)生偏移。
(9)只要后期反射聲足夠低,或者時間延遲足夠小,人耳的“先人為主”效應就能保持原始聲像不變。80ms之后的強反射聲被視為回聲,非常難聽。
(10)可聽的橫向反射會使人感覺空間變大,聲像變寬口],最佳的時延和聲壓級決定于音頻信號自身的特點(語言信號的最佳延時為20ms,音樂信號的最佳延時為40ms,和直射聲的聲壓級相等的反射聲最佳延時也為40ms)。小型房間的前期反射會捉高音質(zhì),而在消聲環(huán)境或窄小空間(小汽車)內(nèi)則需人為添加后期反射。
(11)人耳對聲環(huán)境的適應口1將導致時變的理想聽感。由于房間和揚聲器的影響,聽音者對線性失真的敏感度將會隨時間而降低。
(12)人耳能從頻譜和時間兩方面來分辨互調(diào)失真。幅度調(diào)制比頻率調(diào)制容易辨識得多,給人的感覺就像是聲音產(chǎn)生了波動(低音調(diào)制信號f1<20Hz),或高頻信號變得粗糙(20Hz< fb<400Hz),又或是頻譜成分相互獨立(>400Hz)。大小在1%~3%的振幅互調(diào)失真一般是由非線性的磁力轉(zhuǎn)化因子Bl(x)和電感L(z)引起的,聲音將出現(xiàn)不自然的粗糙。
(1) 400Hz以上3倍頻程之內(nèi)的頻譜成分都將產(chǎn)生相同的激勵電平。平滑后的幅度響應描述了人耳對密集頻譜的激勵信號(加粉紅噪聲)的主觀聽感。只要臨界頻帶內(nèi)的激勵信號保持不變,那么共振的形狀(增益,Q值)對聽感的影響甚小。
(2) 100Hz之下的頻譜成分會增大某一臨界頻帶內(nèi)的激勵電平。當?shù)皖l成分(20~40Hz)因揚聲器截止頻率的影響而減小時,較高的頻率(60~100Hz)也能產(chǎn)生足夠的低音感。
(3)人耳可感知臨界頻帶內(nèi)大于ldB的激勵電平變化。聲器設計產(chǎn)生的信號失真的測量和感知
(4)頻譜掩蔽將激發(fā)相鄰頻帶的信號。頻率響應的峰比谷更容易被人耳感知。非線性失真受到基波成分的掩蔽口]。
(5)時間掩蔽。有效值(而不是峰值)決定了常規(guī)非線性失真的可聽度。
(6)聽力閾值。人耳無法感知聲壓級過低的低頻信號。聽力閾值附近聲壓級的細微變化都會導致低頻信號不同的聽音感受,影響人耳對非線性失真的感知。
(7)單通道處理對獨立臨界頻段內(nèi)單一信號成分的相移不是很靈敏。臨界頻段內(nèi)群延遲為0. 4~2ms的相位失真將改變聲音的音色和粗糙度。
(8)雙通道處理對兩耳之間的聲級差(1~2dB)和時差(50Us)非常靈敏。延時和群延遲響應在多路系統(tǒng)的對稱通道中應保持一致,避免聲像發(fā)生偏移。
(9)只要后期反射聲足夠低,或者時間延遲足夠小,人耳的“先人為主”效應就能保持原始聲像不變。80ms之后的強反射聲被視為回聲,非常難聽。
(10)可聽的橫向反射會使人感覺空間變大,聲像變寬口],最佳的時延和聲壓級決定于音頻信號自身的特點(語言信號的最佳延時為20ms,音樂信號的最佳延時為40ms,和直射聲的聲壓級相等的反射聲最佳延時也為40ms)。小型房間的前期反射會捉高音質(zhì),而在消聲環(huán)境或窄小空間(小汽車)內(nèi)則需人為添加后期反射。
(11)人耳對聲環(huán)境的適應口1將導致時變的理想聽感。由于房間和揚聲器的影響,聽音者對線性失真的敏感度將會隨時間而降低。
(12)人耳能從頻譜和時間兩方面來分辨互調(diào)失真。幅度調(diào)制比頻率調(diào)制容易辨識得多,給人的感覺就像是聲音產(chǎn)生了波動(低音調(diào)制信號f1<20Hz),或高頻信號變得粗糙(20Hz< fb<400Hz),又或是頻譜成分相互獨立(>400Hz)。大小在1%~3%的振幅互調(diào)失真一般是由非線性的磁力轉(zhuǎn)化因子Bl(x)和電感L(z)引起的,聲音將出現(xiàn)不自然的粗糙。
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