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九江汽车音响改装之德波埃效应

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在现今汽车音响系统的调试中,只要是涉及到对声场定位的处理,我们都会大量地使用到时间延时的功能;而“时间延时”功能之所以能够起到调节声场的作用,背后的物理原理又是什么呢?今天我们就和大家介绍一个与“时间延时”密切相关的物理原理——德·波埃效应(De Poher Effect)。

   一.德波埃效应的物理学定义

    德·波埃效应由以下几方面内容组成:

   1.前提:两个相同的扬声器,按相同的高度一左一右地对称摆放在听音者的正前方(也就是说,听音者是处在家用音响所谓的“皇帝位”上)

   2.情况一:如果两个扬声器的声强级差为0(通俗地讲,音量一样),时间差为0,那么听者所感觉到的声音只有一个,而所感受到的声音所在的“声场位置”,是在两个扬声器的对称轴上、也就是听者自己的正前方

   3.情况二:如果两个扬声器时间差为0,声强级差有差别(音量大小不同),那么听者会感觉声音出现声像偏移,声像位置是偏向音量较大的那一边,当两个扬声器的声强级差达到15dB时,人耳会感觉声音是全部从响亮的扬声器所发出

   4.情况三:如果两个扬声器声强级差为0,时间差有一定差别(人耳听到同一个信号一前一后),那么听者同样会感觉声音出现声像偏移,声像位置是偏向信号先到达的那一边,当两个扬声器的时间差达到3MS(3毫秒,千分之三秒),人耳会感觉声音是全部从先发声的扬声器所发出

   5.声强级差或者时间差所造成的声像偏移是相似的,并且可以相互补偿或者抵消,声强级差在15dB以下、时间差在3ms以内时,每5dB的声强级差引起的声像偏移等同于1ms(千分之一秒)的时间差引起的效果


二.德波埃效应在汽车音响调音中的作用

   在汽车中,喇叭安装在左右两边的车门上,坐在驾驶座听音,天然地就会存在德波埃效应情况三中所讲的、同一个信号先后到达耳朵的情况;假设左右两边的距离差是1米,那么按照车内温度25度、声速每秒346米去计算,1米的距离差换算成时间差即是约千分之2.89秒,已经几乎达到了声像会完全偏移到先到达一边的千分之三秒的水平。

   因而,在汽车音响系统的调音中,我们使用时间延时,背后的原理其实就是对车内声场天然存在的德波埃效应——因左右距离差而造成的时间差进行“逆操作”。而在我们了解了德波埃效应的全面定义之后,还可以知道,实际上要把左右声场做到平衡,除了用时间延时功能之外,还可以通过设定两边声道的音量差,制造出两边声道相对均衡的效果。

 




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所谓"鉴定聆听"(Critical Listening)乃是以周密的分析态度来聆听再生音乐,以评定音响器材水准高低的一种实务体验。这方法大大不同于欣赏式的聆听,因为其目的并非要享受音乐体验,而是用以判定该系统或者某件器材的音质是好是坏,以及音讯当中的那些特定个性造成音质的好或坏。我们得周详地审核聆听后的心得,以便有充分的基础来评论这些再生音乐的优劣。然后应用这些资料来评鉴及选择器材元件,才能组合一套音响系统。

   用耳朵评鉴音响器材是件最基本的要事,因为今日的检测技术尚未先进到能赋予音响产品清楚的个性定位。人类的听觉器官远比现今最精密的测试设备还要灵敏。虽然在选购器材时,考虑技术性能也是正确的作法,但是往往耳朵才是美声的最终仲裁者。而且器材之间音质差异的音乐意义也只能用客观的方式来判断。Michael Polany在他的大作《Personal Knowledge》中表达得:"无论何时,当我们在科学或技术界里必须运用 鉴赏力 来作事,而且还得一直这么做下去时,那时因为它还不可能被仪器检测的数值计量分级方法所取代。"

人类的听觉器官比现今最精密的测试设备还要灵敏

   因为我们在评论音响产品时是以鉴赏力为依据,所以在整个过程中完全是美学上的工夫,而非纯粹的技术性作业。器材良好的技术性能可以使人相信它会有高级的音乐表现,但是它并不能告诉我们真正想得知的东西:这音响器材如何传达音乐讯息。若要找出答案,我们必须亲自聆听。

   得知什么是好听,什么是不好听,倒是一件尚称容易之事;大部分的人们都能分辨出好声和坏声之间的差别。但是要能发现为什么某些音响器材能令人满意;并且有能力来辨认和描述它们在音质上的差别,则是必须经过学习才能得到的技巧。正如所有的技巧一样,鉴定聆听的技巧也是随着练习次数增多而进步的,听得越勤,越能成为一位好的聆听者。当你耳朵的辩识能力有所改进后,你就能分别出再生音乐当中更小更小的差别,并且有能力描述出两种音乐表现方式是如何不同,以及为什么其中之一被说是较好。

   本文定义出一些鉴定聆听的术语,描述出要去倾听的是什么,并且举出如何制订出正确的聆听比较程序。本文能够让你学会鉴定聆听,或者使你成为一位较高级的聆听者




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1.什么是相位锥?

   所谓的“相位锥(Phase Plug)”,其实就是我们一般俗称的“头”,也就是独立于音盆而固定在整个喇叭中间(也就是常见的防尘帽的位置)的锥体。

   在谈及相位锥的时候,许多朋友往往会把它和防尘帽混为一谈。事实上,尽管在位置上,相位锥和防尘帽都是位于同一个位置、也就是喇叭的正中,然而两者从结构上和作用上其实都有着很显著的差别:相位锥在结构上是独立于音盆,并不随音盆做振动运动,而防尘帽实际上是依附在音盆之上,当音盆振动时防尘帽也一同跟随同步振动;而在作用上,由于相位锥并不随音盆一同振动,因而根据这个特性,相位锥能起到众多改波运作以及喇叭播放的效果,而防尘帽则更多只是单纯起到防尘的功效(当然,也会在一定程度上对声音造成改变)。

   一般我们都把相位锥(Phase Plug)称之为“头”,从构造上而言,是与音盆相互独立的两个喇叭部件
 

而防尘帽尽管和相位锥是在相同的位置,但结构上则是依附于音盆之上,而形状也大多与“头”型的相位锥有较明显的区别(当然也有某些喇叭的防尘帽设计成头型,但作用与相位锥还是有所区别的)
 

2.相位锥的作用?

   上面我们已经了解过相位锥的定义,以及它和防尘帽的区别,那接下来,我们具体分析一个更实际的问题:为什么会使用相位锥?相位锥在喇叭上起着怎样的作用?

1.改善相位

   顾名思义,相位锥首要的作用,应该就是对喇叭所发出声波的相位进行干预、修正。具体而言,我们知道喇叭音盆上的任何一点,在振动发声时,所发出的声波都是按照其具体频率,以一个特定扩散角度往四周传播的,并不是单独地朝人耳的方向传播,而其中,频率频率越高,单个声波的波长和所携带能量都较低频声波要短和少;因而,这就造成了以下两种情况的出现:

   a.音盆内侧振动点所发出的声波,会有很大一部分是先传播至音盆另外一侧再反射出去,而这就造成同一个信号由于有部分是直射到人耳、另外一部分则是经过反射才到人耳,因而在听觉上会出现时间差和相位差,并且反射的信号和直射信号形成干涉的话,容易出现驻波的现象。

   b.中高频信号的离轴扩散角度(也就是我们所讲的指向性范围)较窄,尤其是锥盆式音盆,中高频信号会天然地趋于“聚焦”,导致空间感不够开阔。

   针对上述的情况,通过增加相位锥,在很大程度上可以对问题加以有效改善。从下图中我们可以清楚地看见,由于相位锥本身并不随音盆共同振动发声,因而当音盆发声时,通过在音盆中间位置增加相位锥,音盆内侧所发出的声波能够及时得到反射,从而有效地修正其反射角度和相位,并缩短时间差;同时,相位锥的反射使用,也能够显著地扩宽中高频信号的扩散角度,让中高频声波能够在更宽阔的空间内进行良好的传播。

 




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