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为了让一个初始声源信号在扩声方案中得到最真实的还原,而不受到交叉频段的干涉或缺失或突兀,需要假设的是,这套分频系统的相位是得到了有效衔接的 。
根据声压级叠加公式Lp=20log(pe/p0)可知当声压增加1倍时,声压级增加6dB(注意:不同单元间的叠加不能简单与功率加倍混为一谈) 。因此,在暂不考虑相位因素的前提下,分频段的交叉频点应设置在-6dB位置左右最为合理,这样耦合出来的频响才会在最大程度上与其余频段保持均衡 。
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那么我们怎么去定义有效的耦合区域呢?也就是说,哪些频率段需要做这项校准工作呢?根据声压级相差9dB以上不再构成叠加的原理,我们考虑-9dB以内的区域作为有效调试区域(上图纵向红线以内范围) 。保证了该区域内的校准耦合,也即是做好了这两个分频频段的衔接工作 。
然而单从频谱图看来,表面上衔接了,实际上衔接么?测一测整体的频率响应就知道了 。在分频点可能会出现的凹槽,其深浅程度、影响带宽的呈现的可能性千奇百怪 。这就说明有效区域里,存在相位抵消的现象,这并不难发现,通过常用的音频测试软件傅立叶转换界面中,我们能够很直观地记录下一个声信号通过测试麦克风位置所收集回来的相关曲线图 。
在分别纪录下全频与低频的相位曲线后,将其对比起来看,会发现两个有效的叠加区域相位关系往往是不重合的,除了时间距离差以外,还有函数线性位置不同(通俗地说就是两条曲线说斜率不同),这就出现了一个棘手的问题,如果没有相位滤波器的调试设备,工程师可能只能够通过延迟法来调整,最终因为不平行的相位关系,两交汇区域也只能做到某点耦合,不能整段耦合,甚至于连延时器都没有的调试系统,工程师也许只能通过改变物理的音箱间前后关系结构来调整这个相位关系了 。
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笔者自身不太建议应用延迟法进行效准工作的原因在于,简单的分频系统也许可行,但这似乎已经改变了一个整体声源的到达时间这样一个客观规律;而更复杂的分频系统、多声源的扩声系统,多分频与多声源系统兼有的扩声方案中,延迟法似乎早已不切实际 。
所以相位滤波器是一个非常有用的滤波功能类型,它可以通过在需要调节相位的频点设置滤波,在不改变频响的情况下,打断原有的线性相位曲线,在工程师给出的既定频带范围内反转该频段相位函数 。
通过Q值的调解,我们可以在测试软件中时时地发现原始线性的相位曲线发生着分离和变化,其斜率与带宽更加地接近参考的对比曲线,经过精细地调试,最终与原对比曲线在有效区域范围内做到完全重合 。(通常选用相位斜率较缓的曲线进行修正效准,效准参考曲线以较陡的一方作为标准依据) 。
所以,一套扩声系统无论是否经过效准,各频段声信号都能够各行其道,都能够服务于人耳,但是于听感上,它们能不能融汇成一个整体,能不能根据设计师的方案理念实现需求,能不能更真实地还原音源信号呢,这个程度的多少,取决于我们是否去做这件事,是否用对了科学的办法去做,同时还取决于我们有什么样的利器去做这件事 。
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