
- •1.1. Звуковые колебания и волны. Некоторые акустические определения
- •1.2. Особенности восприятия звука человеком (психоакустика)
- •Восприятие по частоте
- •Восприятие по амплитуде
- •Эффект Хааса (Haas)
- •Эффект маскировки
- •Бинауральный эффект
- •Особенности субъективного восприятия стереофонических фонограмм
- •1.3. Разновидности стереофонии
- •Смешанная стереофония
- •1.4. Особенности звукового материала
- •Влияние помещения прослушивания
- •Амбиофонические системы
- •Конструктивные особенности концертных залов и студий звукозаписи
- •Требования к жилым помещениям прослушивания
- •1.5. Электроакустические системы
- •1.6. Стереофоническая запись
- •Система а-в
- •Система X-y
- •Система m-s
- •Адаптивные стереофонические системы
- •1.7. Признаки качества звучания
- •Термины и ассоциативные определения характеристики звучания
- •1.8. Оценка качества звучания
- •Методы тестирования
- •1.9. Параметры аудиоаппаратуры, определяющие качество звучания
- •Переходное затухание
- •Разбаланс амплитудных и фазовых характеристик каналов
- •Динамический диапазон
- •Виды искажений
- •1.10. Пути повышения качества звуковоспроизведения
- •Недостатки cd-проигрывателей и способы их устранения
- •♦ Изменение акустической среды,
- •Системы многоканального звука
- •Для монофонической системы, для которой
- •Разновидности систем многоканального звука
- •1.11. Элементы электроакустического тракта Микрофон
- •Классификация микрофонов
- •Угольный микрофон
- •Электромагнитный микрофон
- •Электродинамический микрофон
- •Конденсаторный микрофон
- •Радиомикрофон
1.9. Параметры аудиоаппаратуры, определяющие качество звучания
К важнейшим характеристикам тракта звуковоспроизведения (от микрофона в студии до громкоговорителей в месте прослушивания), определяющим качество восприятия, относят:
♦ переходное затухание между каналами, характеризующее их разделение,
♦ полоса эффективно воспроизводимых частот,
♦ неравномерность АЧХ,
♦ разбаланс амплитудных и фазовых характеристик каналов,
♦ отношение сигнал/шум (сигнал/помеха).
Переходное затухание
Переходное затухание на частотах ниже 150 Гц не играет роли, т.к. эта область частот не влияет на локализацию кажущихся источников звука (КИЗ). На частотах 300...8000 Гц разделение должно быть не менее 30 дБ. На частотах ниже 300 Гц и выше 8 кГц допускается плавное уменьшение переходного затухания со скоростью 6 дБ/окт.
Полоса эффективно воспроизводимых частот
Музыкальный сигнал является нестационарным, т.е. представляет собой непрерывный переходной процесс с широким спектром частот. Если записывающая и воспроизводящая электронная аппаратура обладает достаточной широкополосностыо (не менее 60 кГц) и малыми нелинейными искажениями, которые устанавливаются на очень коротких временных интервалах (менее 10 мкс), то музыка звучит прозрачно и детализовано. Применительно к усилителю мощности это означает, что он должен иметь ничтожно малые искажения на стационарном сигнале во всем диапазоне частот и хорошо передавать импульсный сигнал типа «меандр» — без изменения скважности, без выбросов и «подзвонки». К примеру, широко используемый усилитель в микросхемном исполнении К174УН7 при удачной разводке имеет нелинейные искажения менее 0,05%, в то же время при усилении сигнала типа «меандр» скважность с 2 изменяется почти до трех! Причем на любом уровне входного сигнала.
Ограниченный частотный диапазон сверху современных систем записи (20 кГц для CD, а для бытовых магнитофонов и того меньше) приводит к тому, что высшие гармоники многих инструментов, а также обертоны человеческого голоса, достигающие 50...60 кГц, безвозвратно теряются при записи. Хотя эти гармоники человек и не слышит, но создаваемые ими ощущения учитываются нашим мозгом, и их отсутствие воспринимается как некая форма искажений, что снижает время комфортного прослушивания.
Разбаланс амплитудных и фазовых характеристик каналов
Разбаланс амплитудных и фазовых характеристик каналов оказывает существенное влияние на точность формирования КИЗ и на стереопанораму в целом. Коррекцию АЧХ в месте прослушивания необходимо сначала попытаться сделать с помощью оптимального размещения АС (по высоте, удалением от стен, углов, направлением на слушателя с помощью наклона и т.д.). Вполне допустимо слегка подправить АЧХ громкоговорителей с помощью хорошего эквалайзера. При снятии АЧХ с расстояния около 1 м от АС в микрофоне преобладает прямой звук и можно считать, что мы снимаем АЧХ громкоговорителя. Если микрофон установлен в месте расположения слушателя, можно выявить нежелательные провалы или выпячивания звука, связанные с акустикой помещения.
Что касается ФЧХ, то она в значительной степени зависит от качества примененных головок громкоговорителей, от кроссовера, а также от правильности фазировки громкоговорителей. Иногда фази-ровку головок приходится подбирать по максимально плоской АЧХ и по наилучшему звучанию на слух.