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口口国圈■第9章
声频指标的测量
9.1声频测量的基本知识
9.1.1声频设备技术指标和测量技术的发展声频与电声技术是研究声音信号的拾取、放大、记录、存储、传送、交换、复制,以及加工修饰的学科,它的主要发展方向是高保真化、数字化。目前,声频与电声技术已经发展到很高的水平。
早在20世纪20年代,声频与电声设备就形成了传统的三大技术指标,它们是:频率特性、谐波失真和信号噪声比。多年来,这三项指标本身有了很大地提高,它们在促进高保真化的过程中,起了很大的作用。到了40年代末期,三大指标逐渐被认为并不能完全描述声频与电声设备的质量状态,诞生了互调失真的概念。在同一时期,对相位失真也进行了研究。
50年代以后,很多研究者提出对"动态指标"的研究,即以非稳态的较复杂信号作为测最信号而获得的技术指标。随后发展到使用脉冲测量信号来检验声频设备对音乐、语言的跟随能力,产生了瞬态响应的概念。60年代以后,晶体管开始应用,揭开了电子工业新的一页。到70年代初,晶体管在声频领域的应用已经占到绝对优势。但就在这时,晶体管设备音质不如电子管设备的问题也提了出来。经过相当长一段时间的摸索,才发现晶体管设备在过载以后,谐波失真与互调失真急剧增加,而电子管设备过载以后,这两种失真的增加比较平缓。对晶体管声频设备音质问题研究的另一项重要成果是产生了瞬态互调失真的概念。它是更典型的
"动态指标",在很大程度上代表着"晶体管声音"存在的程度。对瞬态互调失真的研究已使
"晶体管声音"问题趋于解决。
综上所述,声频设备的技术指标有:频率特性、谐波失真、互调失真、信号噪声比、相位失真、瞬态响应和瞬态互调失真等。这些指标之间,有的是相互联系的,有的是从不同角度描述同一个概念,因而目前还很难相互替代或统一。对于电声设备,如扬声器、传声器(话简)和耳机的技术指标,因牵涉到声一电、电一声转换,所以问题要复杂得多,除了上述一