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入墙式扬声器的指向性测量(译文)

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Directivity Measurement of In-Wall Loudspeakers
Christian Bellmann1, Ruben Hauschild1, Mattia Cobianchi2
 1KLIPPEL GmbH, Germany, 2Bowers & Wilkins, UK

引言

扬声应该放在里?理来看,答案可能显而易见,但实际上,在最佳聆听位置和客厅内部布置之找到一很好的折衷方案可能争议问题对此,扬声器是一非常明的主意。扬声器安装在壁或天花板中,几乎不可可以提供最佳的聆听体且不内设计

多年,入墙式扬声器的用、功能和音都在不提升。最开始通常在公共所(超市)或公共交通工具(机、地应用中的单个宽带换单元,只具有中等音质,而如今高品多路入扬声器已成为普通扬声器系的重要替代品。

此外,在专业应用(影院、院)中,入墙式设得越越重要,并扩展到具有分布式单元的平面列,用于3D音再和使用Ambisonics 和基于象算法的虚拟现实

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图1Bowersand Wilkins CWM 8.5D

用也为测程定了新的要求。指向特性是一重要的因素,因为扬声音的方向会极大地影响与听音室的交互和聆听体。音统开发需要幅度和相位都准确的 3D信息来验证设计并调DSP。此外,HiFi 社区中日益增的技术兴趣和知正在推动对准确 3D据的需求。如今,新的免拟软件和可听化工具几乎人都有机会进简单声学

测量挑战

如今,指向性量仍然是一传统上,量必在自由远场条件下行,可以在消室中实现宽频率范。但是于低f<100Hz),大多数测试室都有足的阻尼,从而导致系统测差。此外,扬声器和距离(r>4m)几乎不可能在高(f>10kHz)行准确的相位量,因为温度的微小偏差也响声速和播延为应对这些限制,被测设备(DUT)响应可通声场中多位置(通常在一个球面上)移动麦风来直接捕实际应用中可以使用风阵列或转盘来实现

扬声器需要在半空(2π)量,方法是DUT安装在半消室的地面或在全消室中使用立式障板。不幸的是,尺寸有限的障板可能其边缘衍射和向后射的音干生新的差。使用IEC推荐的矩形障板可以少但不能避免些误差。

全息指向性测试

由于上述些已知问题Klippel使用场扫(NFS)建立了一新的指向性测试方法克服问题旨在量几乎任何声学环境(例如公室)中的扬声器系机械臂将麦沿着被测扬声器近中的两个嵌套层进行移动定位,而被测设备保持在中心的固定位置上。这简化了重型设备理,确保程中恒定的房间激励和反射。

基于这种近场测量,可以使用波动方程(球谐函数、汉克尔函数)的解来识别从扬声器辐射的声场。

由于沿双层扫描,直达声分离(Klippel 的专利技术)使用额外的相位信息来检测声波的方向,并可以从扬声器的直达声中去除所有房间反射。这对整个声场(近场和远场)的完整和全面描述提供了一个新的测量精度级别。此外,它还可以在高频 (f>10kHz) 下提供精确的相位数据,并且对反射等外部影响具有最大的鲁棒性。

全息量方法也适用于半空间测试 (2π)半空间数可以通过不同的描解方案取(表1)。于小型扬声器,可以使用多功能描工作台,其声学测可以松地与电气和机械量相合。大的设备则可以使用附加障板场扫仪进行测量,同时支持定制障板

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表1:Klippel针对半空间测试的扫描解决方案


们从物理中知道,平面上的反射可以通过声源的建模(图2)。
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图2:平面上的声反射
然后可以通过仅使用对称条件匹配的球子集来对这个虚拟对称声场进行建模(图3)。
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图3:针对障板对称的球谐函数子集
最后,再用全息波展。此外,直达声分离辟了新的可能性(图4)障板引起的误差(衍射和向后射的音)可以从扬声器的直达声中识别出来并消除,因为它们描表面之外。这样就产生了完美的半空间数据,就像在无限障板量一
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图4:半空间测量中的直达声分离

测量示例

为了说明这种测试方法的性能,在Bowers& Wilkins CWM 8.5D上进行了相关测量(图1)。CWM 8.5D是一款高性能紧凑型入墙式扬声器,采用了B&W旗舰800D3系列的技术。它使用了一个7"中低音锥盆换能单元和一个1"菱形球顶高音扬声器。由于锥盆使用了专有的Continuum技术, 7"中低音锥盆可以从相对较低的频率以受控和渐进的方式进行分割振动。因此,扬声器在整个通带上保持有效辐射面积和再现波长之间的比率几乎恒定。这产生了从1.5到15kHz之间几乎恒定且非常平滑的水平方向性。这种动态在图5中的 -6dB 等值线中可见。
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图5:远场特性
左上:考到2.83V@1m的灵敏度和阻抗;右上:考到2.83V的声功率和方向性指数;  底部:水平和垂直一化到轴响应的等高线图

阻尼部件Continuum结构中的精心化和用于代替防帽的反-共振泡沫塞也确保了分割模式相的非线性失非常低。CWM 8.5D的高音扬声器有非常低的共振率,在3.5kHz左右分频,因此中低音再扬声器的大部分关键并与高音扬声器的指向性无融合。高音扬声器的低共振频高音扬声器通中的超低失,同时CWM 8.5的菱形球顶第一个轴对称Q分割模式在大72kHz的可听范围内下降近两个倍频程。
测量设置
由于设计原因,CWM8.5D需要特定的安装方式,所以需要使用定制的障板将扬声器安装在 NFS旋转台上。描是在一普通的公室里行的,大1000个测量点,总共需要大概两个。球面波展是按照阶数N=25算的,足以表征全 (20Hz - 20kHz) 上的整个声场。在识别过程中使用原始据的冗余信息自精度。

结果

最后,CWM 8.5D的指向性可以通过检查传统的远场测量(频率响应、声功率和指向性指数)或通过CTA2034Spinorama等简化特性进行分析。此外,可以分析新的近场特性,例如指定聆听域的SPL分布。
±50°非常一致的水平覆盖范,在1.5kHz以上具有几乎恒定的6dB方向性指数。6中的CTA2034 Spinorama响应的偏差约为±3dB,在聆听窗口甚至更平滑。
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图6:参考到2.83V @ 1m 的CTA2034 Spinorama
全面全息参数还包括远场的能量移。因此,可以在任何距离(包括设备的近场)算精确的声压场7示了CWD8.5D在2kHz声压分布。这种准确的3D据可用于声学仿真软件,用于预测听音室或任何其他用(公共交通、建筑物中的警等)中扬声器的性能。
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图7:2kHz时近场中的空间声压分布
结论
全息量方法为换单元工程和音统设计师提供了全面、易于解读的据。HiFi好者也可能此感趣,激发他们去了解好的音愿意此付。因此,客观测试是除了感知评估之外的一重要准。此外,该测生成房工具(如EASE)在声学间内不同测试场景(包括不同扬声器放置)所需的据,非常适专业级或消费级应用。





消费电子声学
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首次发布时间:2022-02-18
最近编辑:2年前
KLIPPEL_China
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