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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·15

5.2 同类软件

1、RMAA

该软件全名为RightMark Audio Analyzer(音频分析与评分),非常适合检测声卡(音频卡、音频接口)的性能与综合指标,同样也适合于话放、耳放、调音台等音频设备的性能分析。它采用直接环路的连接方式,将待检信号与原始信号做对比,从而测得幅频响应、底噪、动态范围、总谐波失真、互调失真、立体声串扰度等多项音频指标并进行分析与评价,工作效率较高。RMAA 6.0以上版本,开始支持ASIO音频驱动(免费版不支持),下图是6.2.3版本的操作主界面:

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·14

第7章 DSSF3小结

本章前半部分:结合具体实例,对DSSF3在实际应用中最常用的声学与音频指标、数据分析、图示判读等内容进行实战性讲解。后半部分:除了DSSF3之外,目前还有很多比较优秀,或者用户数量较多的声学、音频测量分析类软件。比如RMAA、IK ARC System、Multi-Instrument、Soundcard Oscilloscope、SpectraPLUS等等,在此逐一简介。

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·13

6.4 相关性分析

ACF自相关、CCF互相关和IACC耳间互相关数据分析对话框显示的内容依数据类型的不同而不同(比如单声道数据无法提供基于双声道对比式的互相关分析),但是主界面都由四个部分构成,见图14:

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·12

第6章 声学分析(SA)

6.1 功能简介

DSSF3声学分析系统(SA)主要用于二次计算并统计分析实时检测系统(RA)和噪声测量系统(EA)中保存的三种类型的测量记录(脉冲响应、ACF自相关与CCF互相关数据、噪声记录),可以给出更全面的声学分析和统计数据。从操作界面上来看,SA很像一个UI界面的数据库管理程序,以目录列表和数据逐行显示的方式进行人机交互。

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·11

5.4 噪声模板

要求不高、目的单纯的常规性噪声测量,完全可以不设置任何噪声模板(没有模板,或者不使用任何模板,EA主界面数据列表区中的噪声来源一栏将显示“未知”字样)。如果别有用心或目的特殊,则需仔细研究并反复摸索一下本节的提示内容。点击“识别”菜单下的“噪声模板”,弹出图11所示的对话框:

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·10

第5章 噪声测量(EA)

传统的环境噪声测量(噪音污染监测)是一项浩大而复杂的工程,需要大量的时间、人力、资金和设备,而且专业性较强,受天气、气温、场地等多种因素的制约和影响也多。特别是普通个人或家庭,有这方面需求的时候,要么花大钱求助于专业机构或政府部门,要么“数据基本靠估”,十分不便。计算机软件和数字音频技术发展起来以后,这种情况有所改观,不少公司相继开发了一系列的噪声监测类应用程序,面向专业用户的同时又大力向民用领域和个人用户拓展。

SSF3的噪声测量系统(EA)就是在这个背景下开发出来的。经过数年的更新完善,目前已经发展的相当成熟。笔者在长期的实际应用中摸索出,该系统不仅可替代传统的环境噪声监测设备,甚至还可作为军事、交通、司法、刑侦、公安等领域的调查取证、声纹鉴别、安防监控等方面的辅助系统来使用,功能比较强大,具有很高的实用价值。

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·9

4.6 混响时间

混响时间是衡量一个房间声学特性最重要的指标之一,从混响时间的长短,大致可以判断环境中的音质好坏。通常,如果使用同样多的吸声材料和声学处理,房间越大则混响时间越长,房间越小则混响时间越短。同样大小的房间,吸声材料和声学处理越多混响时间越短,吸声材料越少混响时间越长。对不同类型、不同大小和不同用途的房间来说,最佳混响时间的长短也是不同的。

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·8

4.4 正式测量

开始测量之前,如有必要,可启用本模块的反向滤波功能,具体设置请参见前文。返回脉冲响应操作主界面,点击右上方的【开始】按钮,软件自动生成并输出脉冲信号,该信号通过声卡的输出端口发送给扬声器(音箱),话筒拾取到音箱发出的信号和脉冲信号在房间中的响应信息。拾取到的信号和信息由话筒和话放传输到声卡的输入端口,脉冲响应模块进行接收、逆运算、重构和图示。

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·7

第4章 脉冲响应

脉冲响应是室内声学和建筑声学等方面中的一项重要指标和检测内容,可用来测量分析声音在某个特定环境中传播、反射、扩散、衰减等情况,从而得到该环境的混响时间、吸声特性、语音清晰度、频响特征、整体响度等方面的声学指标,以对该环境的声学特性进行评估和衡量。

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声学检测、音频分析与DSSF3操作详解·6

3.3 THD分析器

THD分析器用于检测信号中的总谐波失真程度,更严格的说,是待检信号相对于原始信号出现的谐波失真的总量或总比率。THD(总谐波失真),Total Harmonic Distortion的首字母缩写。它属于非线性失真的一种,由于音频系统非完全线性所造成。信号输出后,所经过的电路和元器件不可避免的振荡或其它谐振而产生二次、三次谐波,这些谐波与原始信号叠加,产生最终的输出信号。所有谐波失真的总量称为总谐波失真。

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