扬声器与其声学环境交互的方式高度依赖于指向性,并直接影响聆听体验。从扬声器设计师的角度来看,从音盆材料、系统设计到使用数字信号处理的有源控制,有无数种选择可以使扬声器具有指向性或全向性。然而,在三维空间中进行准确的声学测量仍然是一个挑战。
传统测量技术
传统指向性测试是需要在自由场中的远场进行的,这就需要室内温湿度可控、边界覆盖吸声材料的全消声室或者半消声室,利用Klippel的*平面远场测量POL(Polar Far-Field Measurement)模块,全自动控制被测声源在φ和θ轴上旋转并测量其声压频响。
硬件上有不同的设置方法,一种是只用一个转台进行的一维*坐标测量:
将测量数据通过可视化软件的处理,就可以得到声功率、指向性指数、等高线图(contour plot)以及*坐标图(polar plot)等结果。
另一种测试设置是利用两个转台进行的二维*坐标测量,可以得到额外的3D辐射特性气球图(Balloon plot):
还有一种替代旋转转台的方案就是利用麦克风阵列,硬件设置如下:
以上这些传统远场测量方法有诸多的缺点:
消声室浪费空间、费钱、不机动,试想若要迁址,消声室怎么带走?
低频吸声不够,往往100Hz以下测得的响应数据不可信
对于大型扬声器系统来说,满足远场的**个条件就是测试距离要大于扬声器系统的尺寸。而温湿度在传播路径上的变化会影响相位响应,使得*后的方向性不准,举个例子:5m测试距离时,2℃的温度偏差在5kHz处产生90°的相位误差。
要得到3D数据,要让DUT在多个轴上转动,对于重型DUT来说不能保证其定位精度
要得到1°角分辨率的数据往往不现实,一般都高于2°,且需要假设一个或两个平面是对称的以减少测量时间
只有远场数据可用,近场声场不准确,而近场声场对于评估当今便携式设备、监听音响应用很重要作者:summer周六https://www.bilibili.com/read/cv15551347/出处:bilibili
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 | |
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1 | 【强改推】电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 | 专业音频设备 | 谐波电流发射 |
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