室内扬声器系统空间差异性与冲击响应控制

来源 :第五届电声技术国际研讨会( International Symposium on ElectroAcoustic Tec | 被引量 : 0次 | 上传用户:shaoping6868
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文阐述了房间声学特性与扬声器声学性能校准的主要原理.Dirac Research的产品运用这些技术对音频系统进行校准与补偿.其中Dirac Live(R)针对单通道系统,而Dirac Unison应用于多通道系统.声场控制的主要目标不只是调整系统的频域特性,还需要兼顾时域特性的调整,即不同听音位置的冲击响应结果.很特别的是,人们非常努力的减少冲击响应的预振铃,这些成分会给主观听感上带来不真实感.另一方面,对于声场特性的建模建立在多个不同试听位置的测试结果上.想要在大范围区域内形成稳定的良好音质的声场,这一点非常重要.此外,人们会同时优化多个通道的扬声器以更好的控制各个试听位置的声压,并通过对每一个扬声器通道传递函数的低频部分精准的相位控制来实现.对于多通道系统多个扬声器的同步优化可以得到清晰度更好的低频音质,稳定性更高的补偿系统,以及对于不同听音位置脉冲响应的精准控制.
其他文献
In the manufacture of steel castings for heavy-haul railway freight cars, a new type of special hot tear which is not caused by product structure or conventional processing conditions has been found.O
The acoustic properties of the listening room and the choice of both loudspeaker position and listening position have a determining impact on the experienced performance of a loudspeaker.Many differen
本文研究了金属型腔条件下AlSi7Mg0.3合金的流动性、热裂倾向,并分析了浇注温度、模具温度、Cu添加量等因素对其的影响.基于CAE模拟技术,通过运用铜嵌件外加风冷的措施对动车组齿轮箱金属型低压铸造工艺进行了优化,成功开发了动车组齿轮箱低压铸造工艺并获得了合格样件,较以往砂型铸造实体机械性能有大幅提高.
试听室的声学特性以及扬声器和听音位置的选择对扬声器的主观感受有决定性的影响,因此有多种方法用于测量和分析改变试听室声学特性以及(或者)扬声器和听音员位置所带来的可察觉影响.基于这些方法,目前已经提出了多个用于扬声器与声学环境自适应的系统.基于在扬声器位置、听音员位置以及试听室全空间测量的关键声学参数,本文中提出了几种房间自适应系统.由于补偿系统的目标函数是房间自适应系统的核心,本文同时探讨了为补偿
A listening experiment was conducted to study factors that influence listeners preferred bass and treble balance in headphone reproduction.Using a method of adjustment a total of 249 listeners adjuste
有学者已进行了一个听音实验来研究耳机重放时影响听音员高低频均衡偏好的因素.此实验通过使用一种调节方法来研究上述问题,该方法具体是让总计249名听音员调节耳机高低频相对音量大小.为了与在参考试听室中的中性扬声器室内平坦响应相匹配,首先需对此耳机在鼓膜参考点(DRP)处进行均衡.听音员们对三个立体声音乐节目源重复调节了五次.这些听音员有男有女,年龄段各异,听音经验不一,国籍也不尽相同.实验结果为有多种
DSP与高效放大和新传感技术的结合,为克服无源换能器的限制,使得设计具有更小体积、重量、成本和消耗更少能量却能产生更大音量、更高品质的声输出的智能扬声器系统提供了可能.这篇文章对自适应非线性控制方案进行了综述,自适应非线性控制则是用来补偿线性和非线性失真,稳定音圈位置并保护换能器免于热学和机械过载.控制技术以非线性集中参数模型为基础,并通过检测扬声器引线端的电压与电流来识别所有模型参数和状态变量.
Digital signal processing (DSP) combined with efficient amplification and new sensing techniques gives new possibilities to overcome the limitations of passive transducers to generate smart loudspeake
The generation of sufficient acoustical output by smaller loudspeaker systems requires maximum exploitation of usable working range while avoiding any mechanical or thermal overload of the transducer.
在较小的扬声器系统上实现充足的声功率输出,需要在避免扬声器单元发生机械损伤和热损伤的前提下充分利用其有效的工作范围.本文首先介绍了基于扬声器线性、非线性模型的自适应参数测量情况下的现有保护方案,并讨论了其各自利弊;随后重点讨论了对特定扬声器单元的保护系统的调试方法.文中介绍了一系列可以在扬声器开发和测量中得到的参数.文中所提方法以微型扬声器作为范例说明,同时讨论扬声器单元制造商,软件供应商和系统集