• 視聽號(hào)

  • 我在現(xiàn)場(chǎng)

  • 微視頻

  • 視聽E刊

  • 積分商城

  • 登陸/注冊(cè)
  • 首頁(yè)
  • 資訊
  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 訪談
  • 會(huì)議
  • 展會(huì)
  • 招標(biāo)
  • 案例
  • 人才
  • 技術(shù)
  • 商情
  • 專題
  • 論壇
  • 視聽●時(shí)尚
  • 耳機(jī)
  •  
  • 直播
  •  
  • 智能音響
  • VR眼鏡
  •  
  •  
  • 投影機(jī)器人
  • 藍(lán)牙音箱
  •  
  • 微投
  •  
  • 播放器
  • 視聽●發(fā)燒
    視聽●家庭
    視聽●商用
    視聽●工程
    視聽●集成
    中國(guó)視聽網(wǎng)(www.bfsiu021.cn) > 行業(yè)資訊 > (專業(yè)音響) > 音響工程師如何檢測(cè)揚(yáng)聲器指向性參數(shù)
    音響工程師如何檢測(cè)揚(yáng)聲器指向性參數(shù)
    更新:2021-1-25 15:30:17 稿件:帕格索斯音響 調(diào)整大小:【

    揚(yáng)聲器的指向性是指在頻率固定時(shí),通過(guò)聲中心的指定平面內(nèi)揚(yáng)聲器響應(yīng)作為發(fā)射聲波方向的函數(shù)。

    在一定的頻帶下,離聲源某一固定距離上,測(cè)量聲源輻射的聲壓級(jí)時(shí),常發(fā)現(xiàn)在聲源不同方向上聲壓級(jí)不同 ,這種變化一般在極坐標(biāo)圖上用聲壓級(jí)-輻射角特性曲線來(lái)表示,稱此曲線為指向性曲線。通過(guò)觀測(cè)指向性曲線,可了解不同方向與0°方向時(shí)聲壓級(jí)變化的規(guī)律。

    研究表明,揚(yáng)聲器的指向性與聲音頻率有關(guān)。一般300Hz以下的低音頻沒(méi)有明顯的指向性,高頻信號(hào)的指向性較明顯,頻率超過(guò)8kHz以后,聲壓將形成一束,指向性十分尖銳。

    揚(yáng)聲器的指向性對(duì)于整個(gè)音響系統(tǒng)來(lái)說(shuō),非常重要,直接關(guān)系到實(shí)際使用中揚(yáng)聲器的配置、擺放和調(diào)試。

    傳統(tǒng)的方向性測(cè)量是在消聲室中進(jìn)行的,室內(nèi)的各邊界用楔形狀的吸聲材料覆蓋以減少室內(nèi)反射,從而達(dá)到一個(gè)大致的自由場(chǎng)條件。

    但是這種傳統(tǒng)方法有諸多的缺點(diǎn)

    1、需要一個(gè)專業(yè)消聲室,同時(shí)消聲室尺寸必須足夠大,能夠滿足揚(yáng)聲器在遠(yuǎn)場(chǎng)條件下進(jìn)行測(cè)量。

    2、低頻吸聲不夠,普通消聲室往往在100Hz以下測(cè)得的響應(yīng)數(shù)據(jù)不可信。

    3、對(duì)于大型揚(yáng)聲器系統(tǒng)來(lái)說(shuō),滿足遠(yuǎn)場(chǎng)的第一個(gè)條件就是測(cè)試距離要大于揚(yáng)聲器系統(tǒng)的尺寸。而溫濕度在傳播路徑上的變化會(huì)影響相位響應(yīng),使得最后的方向性不準(zhǔn),舉個(gè)栗子:5m測(cè)試距離時(shí),2℃的溫度偏差在5kHz處產(chǎn)生90°的相位誤差。

    4、要得到3D數(shù)據(jù),要讓揚(yáng)聲器在多個(gè)軸上轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)于重型揚(yáng)聲器來(lái)說(shuō)不能保證其定位精度。

    5、要得到1°角分辨率的數(shù)據(jù)往往不現(xiàn)實(shí),一般都高于2°, 且需要假設(shè)一個(gè)或兩個(gè)平面是對(duì)稱的以減少測(cè)量時(shí)間。

    帕格索斯音響采用德國(guó)KLIPPEL公司開發(fā)的近場(chǎng)掃描儀系統(tǒng)NFS(near field scanner),利用聲場(chǎng)全息技術(shù)(近場(chǎng)測(cè)量– 多極子擴(kuò)展 – 聲場(chǎng)外推)確定掃描面外3D空間中任一點(diǎn)處的輻射聲場(chǎng)。

    其優(yōu)點(diǎn):

    1、不需要消聲室,普通房間就可以測(cè)試。

    2、近場(chǎng)測(cè)量信噪比高,降低環(huán)境噪聲的影響,減少喇叭需高聲壓時(shí)產(chǎn)生的非線性失真。

    3、避免遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)量中空氣衍射造成的相位誤差。

    4、測(cè)量過(guò)程中,只移動(dòng)麥克風(fēng),揚(yáng)聲器不用動(dòng),因此可測(cè)量大型/重型揚(yáng)聲器。

    5、利用場(chǎng)分離技術(shù)分離出直達(dá)聲,排除房間模式在低頻的影響,低頻數(shù)據(jù)可信。

    6、角分辨率與測(cè)量點(diǎn)無(wú)關(guān),提供高角度分辨率(<1°)。

    7、相同精度情況下,只需要傳統(tǒng)方法10%至20%的測(cè)試時(shí)間。

    —設(shè)備主體—

    —測(cè)試主機(jī)—

    —測(cè)試操作過(guò)程及數(shù)據(jù)界面顯示—

     


    KLIPPEL NFS實(shí)際工作視頻

    KLIPPEL NFS在圍繞揚(yáng)聲器周圍測(cè)試了數(shù)千個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)后,可以得出指向性的各種示意圖。

    同時(shí)可以導(dǎo)出EASE文件,方便進(jìn)行工程安裝的聲場(chǎng)仿真。

    測(cè)試流程專業(yè)快捷,3D數(shù)據(jù)輸出全面,給專業(yè)音響研發(fā)工程師提供了更多發(fā)揮空間—

    帕格索斯音箱經(jīng)過(guò)KLIPPEL NFS的測(cè)試和仿真優(yōu)化設(shè)計(jì),使其全系列音箱的指向性得到良好的控制。

    例如PEGASUS D6F陣列全頻音箱,

    D6F陣列音箱是在此技術(shù)基礎(chǔ)上采用恒定指向設(shè)計(jì),也就是說(shuō),在音箱的覆蓋范圍內(nèi)擁有一致的頻率響應(yīng),有效避免偏軸的梳狀濾波,最后達(dá)到聽感一致的效果。


    D6陣列音響恒定指向設(shè)計(jì)示意圖

     網(wǎng)友評(píng)論
     編輯推薦
    • 2019年視聽行業(yè)大型活動(dòng)之走進(jìn)企業(yè)(西安)
    • 2019年視聽行業(yè)大型活動(dòng)之走進(jìn)企業(yè)(河南)
    • 2019視聽行業(yè)萬(wàn)里行系列活動(dòng)——走進(jìn)河南
    • 2019視聽行業(yè)全國(guó)巡展中國(guó)·鄭州
    • 跨界互聯(lián)智慧辦公,看東方中原2019OA展
    • 安徽桐城市考察團(tuán)到訪卓遠(yuǎn),探討VR產(chǎn)業(yè)落地!
    • 視聽新生態(tài)論壇暨AV生態(tài)  智慧生活(北京站)圓滿舉行
    • AV生態(tài) 智慧生活——2019視聽行業(yè)萬(wàn)里行武漢站圓滿舉行