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Audio Precision 发布全新 APx500 61 版本声学测量软件

发布时间: 2021-09-09

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  简单来说,异常音通常与导致扬声器使用过程中发出非预期噪声的制造缺陷相关。最常见的缺陷类型包括摩擦 / 振动产生的异常音和空气泄漏。扬声器纸盆偏离中心或倾斜时,会因机械摩擦产生摩擦噪声。扬声器音圈和纸盆的间隙中掉入松散颗粒物质(如磁铁材料碎屑和胶粘剂颗粒等)时,会产生振动缺陷。空气泄漏通常发生在扬声器周边的穿孔处、未密封好的防尘盖或外壳 / 柜体的非预期间隙处。

  作为扬声器驱动器或扬声器组合设备中一种可通过听觉判断的缺陷,异常音给设备制造商带来了若干挑战。首先,异常音属于主观感受——对于异常音的具体音量级别,我们并没有达成一致意见——不同的人对特定缺陷所产生噪声的判断依据可能会相差甚远。此外,普通扬声器的失真水平比普通电子设备更大更复杂,且可以掩盖住这些缺陷。这意味着基于标准方法进行的音频响应和失真测定只能检测出最严重的异常音。

  因此,扬声器的异常音缺陷会对听众的扬声器质量感知产生消极影响。但传统的音频测量方法无法完全检测出此类缺陷。为解决这一难题,业内开发了几种不同的异常音检测方法,例如高通跟踪过滤器法,仅关注高次谐波的失真导向法以及将基于人耳听觉的算法应用于失真信号的检测技术等。所有这些方法都适用于异常音检测,但具体采用哪种方法在业内并没有统一的标准。

  随着 APx500 软件 6.1 版本的发布,Audio Precision 为扬声器设计者和制造者提供了一套最广泛的异常音缺陷检测方法。

  1、异常音(Rub & Buzz)检测法——之前的 APx 软件已提供这一方法。该方法使用高通跟踪过滤器去除基波,随后检测剩余波形峰值系数或峰比率的偏移即为缺陷。

  2、SoneTrac 检测法(6.1 版本新增)——博士视听系统公司基于前述异常音检测法做出的改进。该方法过滤总信号 RMS 的残留信号和比率,从而减少测量结果的噪声量。

  3、高次谐波失线 版本新增)——这是一种经典的异常声检测方法,使用总谐波失真(THD)比率。考虑到频率掩蔽效应,使用的谐波仅限于 10 以上、10-35/20-200 范围内的谐波。

  4、异常音响度检测法(1 版本新增)——该方法对残留信号应用心理声学响度模型,基于人对声音的感知模型计算出感知的异常音水平。

  AP 在 6.1 版本 APx500 中引入了快速扫频信号,作为 HOHD 测量和异常音响度测量的配套支持。顾名思义,快速扫频指非常快的步进频率扫描,步长之间没有输入或输出,通过连续跃迁最大程度地减少瞬态效应;总扫频时间可匹敌正弦对数扫频信号(啁啾信号)的速度。快速扫频的优点包括低频或高频时无瞬变脉动、能够从低到高或从高到低扫频、支持测量 20 以上的谐波以及可精确控制测量中使用的离散点数量。

  APX500 音频、声学测试软件一直是业界的标杆,全新 6.1 增加的异音检测的多种测试项目,让扬声器驱动器及含扬声器驱动器产品的研发或生产工程师有更直观和更简单的方法排除不良品,提高测试和生产效率。除此之外,6.1 版本还新增了快速扫频和优化了 THD 测试项等测试功能。简单来说,新 APX500 6.1 测量软件提供了一套最完整音频、声学的测试工具。全新的 APX500 6.1 软件已经上线 权限的用户可以直接到下载使用。

  除了新增异常音检测方法以及新引入的快速扫频刺激外,APx500 软件(6.1 版本)确保用户能够在 IEC 和 IEEE THD 计算模式之间实时切换,获取谐波失线 版本还增加了谐波失真结果归一化功能,解决了扬声器测试过程中时常发生的测量伪像。用户现在还可以将获取的所有波形、脉冲响应或互相关结果保存为 .wav 格式文件;该功能可作为自动测量序列中的一个序列步骤。

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