Главная >  Амплитудно и частотная характеристика АС 

1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

и)= Je-l <x;(<+i/2);c*((-i/2)dT.

Рункцня Vix(t, 1л) может быть физически интерпретирована к, двумерное распределение скалярной потенциальной энергия. Гр ически распределение Вигнера представляется в виде трехмерна. >то изображения поверхности, форма которой описывает осиоввк( свойства сигнала во временной и в частотной областях (рис. 1щ


Рнс. 1.20. Распределение функции W{t, (о)

Функция Wx{i, и) отражает свойство ограниченности сигна.па во времени и по частоте, ее локальные моменты нулевого порядка

есть мгновенная мошность х (О Р= iW{t, a)dtii и спектральная

плотность энергии сигнала Х(ю)== J W{t, ii))dt; локальные МО менты первого порядка соответствуют мгновенной частоте xit) = 1/2я J --da и групповой задержке: г (и)= J Щ/- глобальные моменты нулевого и первого порядков соответствуют о6-

м со

щей энергии сигнала xF=l/2nJ J W{t,a)de,dt, усредненной вре- * tw

ленной задержке г=1/2п J J dtda н усредненной частоте v==

е= J J --dmdt. Применение распределения Вигнера к оценке аку-

стнческих систем и излучателей позволяет получить значительно больше информации о характере искажений сигнала в АС, в частно-



Та блнца 1-3

Анплитудно-частотная характернстика (рис 1.2)

Фазочастотная характеристика (рис. 1.4)

Характеристика направленности [рис. 112)

Частотная характеристика азстической ымцностн (рис 1.13)

Частотная характеристика полного электрического-сопротивлеиня (рис I.I5) Форма осциллограммы переходного процесса .(рис. 1.9,а)

Частотная характеристика среднего уровня звукового давлении паузе (рас 1.9)

Электрические мощности

Максимальный уровень звукового дав-лтш

Нелинейные искажения: частотная характернстика суммарного характеристического коэффициента гармоник Частотные характеристики коэффициентов гармоник второго и третьего порядков (рис. 1.10)

Частотные характеристики коэффициен-тш нктермодуляциониых искажений (рис 1.11)

Частотная характеристика коэффициента девиации

Динамические трехмерные спектры: амплитудные е>мулятивные спектры (рис. I.I7)

фазовые кумулятивные спектры

Пространственная структура звукового поля:

распределение амплитуд в пространстве (рис. I.I9) Распределение Вигиера (двумерное распределение функции пропорциональной потенциальной энергии звукового сигнала) (рис. 1 20)

Диапазон воспроизводимых частот, характеристическая чувствительность, иеравномериость

Искажения группового времени задержки (ГВЗ)

Величина отклонения АЧХ, записанных под заданными углами Неравномерность

Номинальное значение ныпеданса. резонансная частота, доброшость Декремент колебаний, время звтуха-ння, уровень ввукового давления в паузе

Номинальная, паспортная, рабочая, максимальная синусоидальная, кратковременная, долговременная Динамический диапазон

Суммарный характеристический коэффициент гармоник

Коэффициенты гврмоняк второго и третьего порядка

Коэффицитш интермодуляциониых

искажсынй

Коэффициент искажений Доплера

Неравномерность огибающей спектра, количество резонансов Бремя затухания на разных частотах

Неравиомерность распределения ввукового ноля

Спектральная плотность энергии, мгновенная мощность, мгновенная частота, групповая задержка, общая энергия, усредненная временная задержка, усредненная частота

сти за счет пространственного распределения излучателей, влияния разделительных фильтров и т. д. С другой стороны, по мнению многих авторов [1.30] именно параметры двумерного распределения энергаи наилучшим образом коррелируют с субъективно воспринимаемыми пространственными характеристиками звука. Поэтому развитие техники измерений с помощью распределения /) яв-



ляется одним из самых перспективных направлений в акустической метрологии.

Применение цифровой техники позволило создать автоматизированную систему контроля параметров АС [1.31]. Зались параметров АС производится одновременно несколькими микрофонами на расстоянии 1 и 2 м под заданными углами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Все выходные сигналы от микрофона вводятся в мультиплексор, два анализатора гармоник в фазометр. Затем сигналы через АЦП поступают в ЭВМ, обрабатываются, корректируются, записываются в память и через ЦАП подаются па два шестнка-нальных самописца, где регистрируются одновременно одиннадцать параметров, авуковое давление иа оси н под углами на расстоянии 1 и 2 м, вторая н третья гармоники, входное сопротивление, фазовые характеристики и т. д. Разрешающая способность метода 0,1 дБ, частотный диапазон 10 40*10* Гц, динамический диапазон 50 дБ, время измерений 15 с.

Таким образом, в настоящее время в технике разработок и производства АС категории Hi-Fi измеряется более двадцати параметров, общий перечень которых дан в табл. 1.3.

Кроме измерений электроакустических характеристик при разработках АС категории Hi-Fi широко используют методы голо-графической интерферометрии (для измерения колебательных процессов в диффузорах [1.32] и корпусах), а также специальные методики и комплексы аппаратуры для измерения физико-механических параметров различных материалов, применяемых в АС и излучателях [1.33].

Несмотря на значительное увеличение числа нормируемых параметров в АС, улучшение точности и информативности измерений, полного соответствия набора объективных параметров с субъективным восприятием качества звучания АС в настоящее время еще не достигнуто. Поэтому наряду с измерением вышеперечисленных параметров, все АС категории Hi-Fi оцениваются по качеству звучания с помощью специально организованных субъективных экспертиз.

1.7. МЕТОДЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗВУЧАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАТЕГОРИИ Hi-Fl

От уровня организации субъективных экспертиз, опыта, квалификации и степени подготовленности экспертов, выбора звукового материала, условий прослушивания н т. д. зависит надежность субъективных оценок, сопоставимость нх с данными объективных измерений, повторяемость результатов и т. д. В конечном счете эти условия определяют класс выпускаемой той или иной фирмой аппаратуры.

Вопросам правильной организации субъективных прослушиваний и факторам, влияющим иа их результаты, посвящено значительное число работ. В результате обобщения многолетнего опыта организации субъективных экспертиз разработаны соответствующие Международные рекомендации [1.34]. Аналогичный отечест-



1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53