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软件辅助音箱设计技术 最后修正

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  • 2025/5/2 21:52:39

接着我们就可以开始测量了(如果你有个矫正过的MIC,可以先导入校正文件),然后把JUSTMLS切到频响测量画面,时间窗我们先填上6,距离填上刚才测量的数值(本例中为123CM),然后在“2CH模式“前面打钩,左侧的”频域“选择”CH1-2\然后点击“开始”,我们就得到以下的频响曲线。

图2-3-3:测量得到的曲线

然后我们切到“时域”界面,看到两个声道的脉冲并

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没有对齐。

图2-3-4:时域未对准

然后改变\补偿\中那个距离值(下图红圈中以cm为单位的那个),使上面的实测脉冲与下面的参考脉冲对齐.对于低音单元,这个脉冲对齐是很吃力的事,建议在实测时,先将高音单元对齐并测量后,所有位置都不

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改变的同时,进行中音或中低单元的中高频段的测量,这样才能保证相位差测量的准确性。在下图,我画了一个参考线,这是我判断对齐与否的标准,即参考脉冲达到最大值时,实测脉冲应该处于第一个运动加速度最快的时候。然后我们调整这个距离到126CM,看到脉冲的起始点对齐了。

图2-3-5:时域的对准

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我们再回过头看下时域对准后的频响,时域对准后,高频段红色的相位曲线就相对比较平坦了。

图2-3-6:时域对准后,原来高低起伏的曲线变得平整了

接着我们看下不同的滤波特性对频响曲线的影响,上图是没有滤波的,我们先选择1/24倍频,如图3-3-7。

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接着我们就可以开始测量了(如果你有个矫正过的MIC,可以先导入校正文件),然后把JUSTMLS切到频响测量画面,时间窗我们先填上6,距离填上刚才测量的数值(本例中为123CM),然后在“2CH模式“前面打钩,左侧的”频域“选择”CH1-2\然后点击“开始”,我们就得到以下的频响曲线。 图2-3-3:测量得到的曲线 然后我们切到“时域”界面,看到两个声道的脉冲并- 29 - 没有对齐。 图2-3-4:时域未对准 然后改变\补偿\中那个距离值(下图红圈中以cm为单位的那个),使上面的实测脉冲与下面的参考脉冲对齐.对于低音单元,这个脉冲对齐是很吃力的事,建议在实测时,先将高音单元对齐并测量后,所有位置都不-

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