Найти в Дзене
Чек-лист

Чек-лист аудиофила

Словарь начинающего аудиофила или тест аудиофил ли Вы. Данный чек-лист предназначен для проверки на аудиофилию. Если все пункты данного чек-листа Вам знакомы и понятны поздравляю Вы аудиофил. Если нет, то Вам будет эта информация как минимум интересна. По сути данный чек лист — это набор понятий, которые являются основными факторами, влияющими на качества воспроизведения звуковой системы. Без создания понятийного словаря разговаривать о таких сложных материях нельзя. Существуют академические описания ниже приведённых терминов. Как математические, так и физические. Они верны. Но сложны для восприятия тем, кто в данный момент не изучает эти процессы. Попробуем вывести аудиофильские определения на понятном для нас языке. 1. Коаксиальный – на единой оси (соосный).Т.е встроенный один в другой. 2. Когерентный- два источника волн являются когерентными (взаимосвязанными), если их частота и форма волны идентичны. Т.е. сколько бы не было реальных физических точек излучения две или тысяча так к

Словарь начинающего аудиофила или тест аудиофил ли Вы.

Рабочее место аудиофила
Рабочее место аудиофила

Данный чек-лист предназначен для проверки на аудиофилию. Если все пункты данного чек-листа Вам знакомы и понятны поздравляю Вы аудиофил. Если нет, то Вам будет эта информация как минимум интересна.

По сути данный чек лист — это набор понятий, которые являются основными факторами, влияющими на качества воспроизведения звуковой системы. Без создания понятийного словаря разговаривать о таких сложных материях нельзя. Существуют академические описания ниже приведённых терминов. Как математические, так и физические. Они верны. Но сложны для восприятия тем, кто в данный момент не изучает эти процессы. Попробуем вывести аудиофильские определения на понятном для нас языке.

1. Коаксиальный – на единой оси (соосный).Т.е встроенный один в другой.

2. Когерентный- два источника волн являются когерентными (взаимосвязанными), если их частота и форма волны идентичны. Т.е. сколько бы не было реальных физических точек излучения две или тысяча так как они расположены очень близко друг от друга, то в сумме они рождают единый волновой фронт (сцену звука) с идентичными характеристиками испускаемой волны.

3. Частота звуковой волны – сколько раз за одну секунду воспроизведётся один тон или чистая нота. Это Герцы (Гц).

4. Амплитуда звуковой волны – громкость (значение) сигнала в данный фиксированный момент времени, чем выше, тем громче. Это и есть децибелы (дБ).

5. АЧХ - амплитудно-частотная характеристика в аудиотехнике говорит о том, какую громкость выдаст драйвер на каждой из частот слышимого спектра, Т. е. это зависимость интенсивности колебания от его частоты. На английский этот термин звучит как “frequency response”, что в дословном переводе означает “частотный отклик”, что гораздо более правильно. Графическое изображение зависимости относительного коэффициента передачи (для одного или нескольких звеньев тракта) от частоты сигнала. Идеальная АЧХ прямая линия на расчётном уровне громкости (мощности) системы.

Т. е. если на графике вы видите в зоне частоты 1 кГц 80 дБ то это нормальный уровень громкости, и если продолжая взгляд по графику видите в зоне 14 кГц спад графика до 50 дБ то это уже плохо (если это не сделано фильтром специально).

6. Фаза звуковой волны – повторяющийся период, звуковых гармонических или близких к гармоническим колебаний, меняющаяся со временем, чаще всего равномерно растущая со временем, при заданной амплитуде. Т. е. это уровень сигнала в текущий момент времени, или иначе, – это уровень звукового давления в текущий момент времени в измеряемой точке пространства

7. ФЧХ – фазо-частотная характеристика это зависимость сдвига по фазе между синусоидальными сигналами на входе и выходе устройства от частоты входного колебания. На английском phase response – фазовый отклик изменение или отклонение фазы волны под воздействием электронных и механических компонентов системы. Т. е. насколько сильно то из чего сделана система искажает фазу воспроизводимой звуковой волны. Человек не идентифицирует фазовые искажения как изменения звука, но именно по ним определяет расположение источника звука, что непосредственно влияет на разборчивость звучания инструментов и речи. Опытным путём установлено, что для сохранения эффекта присутствия и естественности звучания в целом фаза должна изменяться плавно, без скачков, и в диапазоне не более 20 градусов

8. Фазовый сдвиг (иногда полярность) – сдвиг фазы звучания одного источника излучения относительно другого в системе. Например, часто сабвуфер подключают в противофазе к основным колонкам

9. Фазолинейная акустическая система – АС с линейной фазовой характеристикой (Linear Phase). Акустические центры всех драйверов выстроены в одну плоскость (сцену). Достигается это следующими способами: раздельные – блочные корпуса для каждого драйвера, коаксиальное расположение драйверов, либо механическое смещение динамиков по высоте корпуса на необходимую длину задержки от НЧ к СЧ. Либо это один широкополосник (за что их и любят), либо электростатический или магнепланарный излучатели.

10. Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) — удобное представление частотного отклика линейной стационарной динамической системы в виде графика в комплексных координатах. В русской литературе для графика принято название АФЧХ (или АФХ). На западе АФЧХ называют диаграммой Найквиста или годографом Найквиста (англ. Nyquist Plot), по имени выдающегося инженера Гарри Найквиста.

На самом деле, что бы по-настоящему сравнить акустические системы нужно сравнивать их АФЧХ графики снятые в одних условиях, идентичное усиление и идентичные безэховые камеры. Но кто ж Вам это даст сделать…

11. Шум - звук, в котором отсутствует или неявно выражена тональность. Известные разновидности шумов: белый шум (шум Джонсона) - имеет спектр с приблизительно постоянной спектральной плотностью на всей его протяженности; розовый шум - его спектр имеет спектральную плотность, уменьшающуюся на 3 дБ с каждой последующей октавой (спектральная плотность обратно пропорциональна частоте); оранжевый шум - квазипостоянный шум с конечной спектральной плотностью, спектр такого шума имеет полоски нулевой энергии, рассеянные на всей его протяженности, такие полоски находятся около частот, соответствующих музыкальным нотам; зеленый шум - подобен розовому шуму с усиленной областью частот в районе 500 Гц; синий шум - его спектральная плотность увеличивается на 3 дБ с каждой последующей октавой (спектральная плотность пропорциональна частоте); фиолетовый шум - дифференцированный белый шум, его спектральная плотность увеличивается на 6 дБ с каждой последующей октавой (спектральная плотность пропорциональна квадрату частоты); серый шум - спектр такого шума имеет график, аналогичный графику псих акустической кривой порога слышимости, это значит, что для слухового аппарата человека этот шум имеет одинаковую громкость на всем слышимом диапазоне частот; коричневый шум - его спектральная плотность уменьшается на 6 дБ с каждой последующей октавой (спектральная плотность обратно пропорциональна квадрату частоты); черный шум - определений этого шума существует достаточно много, одно из них: черный шум есть сверхзвуковой белый шум, такой шум имеет постоянную конечную спектральную плотность за пределами порога слышимости (20 Кгц).

12. Отношение шум/тон или сигнал/шум- музыкальный звук включает в себя шумовой призвук звукоизвлечения. При живом исполнении тон и шумовой призвук звукоизвлечения неотделимы друг от друга и являются составными частями тембра. Шумовой призвук звукоизвлечения играет очень важную роль, он часто „ведет" музыкальную мысль, входит в состав интонации, участвует в „кристаллизации" тембра инструмента. Шумовой призвук звукоизвлечения содержит более высокие спектральные составляющие, чем сам тон. При воспроизведении записи часто случается, что разного рода искажения приводят к разрушению целостности тембра и шумовой призвук звукоизвлечения воспринимается слушателем отдельно от самого извлекаемого тона. Иногда этот призвук кажется неестественно громким, иногда, наоборот, он замаскирован тоном. Следует обратить особое внимание на такой характер воспроизведения — это первый признак разрушения тембра.

13. Бинауральный или стерео эффект - способность человека и высших животных определять направление на источник звука. Из-за того, что уши расположены на некотором расстоянии, звук приходит к ним, различаясь по фазе и интенсивности, что ведет к различию импульсов, поступающих в центральную нервную систему от правого и левого уха, и дает возможность определять направление.

14. Тембр - это самая важная характеристика звука. Можно даже сказать, что тембр — это и есть сам звук. Обычно тембр определяется как сумма основного тона и обертонов, которые получаются по закону природных колебаний за счет кратных основному тону колебаний голосовых связок, струны или воздушного столба в духовых инструментах. Однако тембр слагается из очень многих, бесконечных по количеству, составляющих. Это и отклики самих корпусов инструментов, и отклики помещения, где находится звучащий инструмент, и шумовой призвук звукоизвлечения, и атака, и тон, и гармоники колеблющегося элемента инструмента. Передача тембра является визитной карточкой ценовой категории аппаратуры. Это ощущение характерности звучания отдельных источников звука или их групп. Частотный спектр и характер звучания основного тона и обертонов. Оптимальное воспроизведение поля прямого звука и частотного спектра пространственных звуков. Частичные параметры: тембральное равновесие, амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристика, различные виды искажений, нелинейные искажения, переходные процессы, впечатление присутствия. Примеры недостатков: источники искажений тембра (микрофоны, звуковой тракт, контрольные агрегаты, головные телефоны)

15. Многотембровость (полифония) — максимально возможное количество воспроизводимых одновременно инструментов.

16. Психоакустика - научная дисциплина, изучающая психологические и физиологические особенности восприятия звука человеком.

В аспекте сугубо музыкальном, основными задачами психоакустики являются следующие:

-понять, как система слухового восприятия человека расшифровывает тот или иной звуковой образ;

-установить основные соответствия между физическими стимулами и слуховыми ощущениями;

-выявить, какие именно параметры звукового сигнала являются наиболее значимыми для передачи семантической (смысловой) и эстетической (эмоциональной) информации.

17. Гармонические искажения (Harmonic Distortion) - если подать на вход акустической системы чистый синусоидальный сигнал некоторой частоты (F), то в звуке, кроме основного тона, появляется ряд гармонических составляющих с частотами, кратными его частоте (2F, 3F…), что свидетельствует о наличии нелинейных искажений. Дело в том, что гармоники не столько искажают, сколько дополняют исходную звуковую волну. Вместе с гармониками основной тон формирует гармонический звукоряд, который делает музыкальное произведение богаче. Конечно, при условии, что гармоники не преобладают над основным сигналом. Для их характеристики вычисляют суммарную амплитуду гармоник и определят, какой процент эта сумма составляет от амплитуды основного тона. Необязательно суммировать все гармоники, можно только первые две или три, поскольку сумма высших составляющих, как правило, пренебрежимо мала по сравнению с суммой первых. Коэффициент гармонических искажений (Total Harmonic Distortion, THD) — показатель, который дает количественную характеристику «паразитным» гармоникам. Это безразмерная величина, которую принято выражать в процентах. Чем ниже КГИ, тем выше качество акустической системы.

18. Добротность излучателя — мера затухания свободных колебаний его подвижной системы. Определяется как механическими, так и электрическими параметрами головки. Зависит от свойств акустического оформления и сопротивления излучению. Добротность — количество периодов колебаний подвижной системы после прекращения электрического воздействия на резонансной частоте. Колебания считают до тех пор, пока их амплитуда не упадет приблизительно в 20 раз. Величина добротности обычно лежит в пределах от 0,2 до 2. Повышенная добротность обуславливает характерное окрашивание, при ее пониженном значении происходит обеднение НЧ-спектра звука.

19. Динамический диапазон — отношение максимальной и минимальной амплитуд сигналов, которые способна воспроизвести акустическая система с уровнем нелинейных искажений, не превышающим оговоренную величину. Этот параметр обычно приводится в децибелах (двадцатикратный десятичный логарифм упомянутого отношения).

20. Звуковое давление — разность между мгновенным значением давления в данной точке среды при прохождении через нее звуковой волны и статическим давлением в той же точке в отсутствие волны. Напомним, что в системе СИ давление измеряется в паскалях (ньютон, деленный на квадратный метр). Чтобы сориентироваться в масштабах мира звука, заметим, что вблизи сопла работающего реактивного двигателя звуковая добавка к атмосферному давлению (приблизительно 100000 Па) составляет всего около 200 Па (140 дБ), что уже почти в 10 раз превышает болевой порог. А порог слышимости в полной тишине — это примерно 20 микропаскалей (0 дБ).

21. Мощность - известны различные параметры, характеризующие способность АС работать с электрическими сигналами высокой мощности, косвенно свидетельствующие о ее динамическом диапазоне. Номинальная мощность — предельное значение электрической мощности подаваемого на вход длительного сигнала, при которой уровень нелинейных искажений еще не превышает заданный. Согласно стандарту DIN, номинальная мощность определяется по уровню тонального сигнала частотой 1 кГц, при котором нелинейные искажения достигают 10%. Музыкальная мощность DIN (DIN Music Power) — средняя электрическая мощность музыкального сигнала, при которой искажения достигают 1% (стандарт DIN 45500). DIN Power — электрическая мощность тонального сигнала частотой 1 кГц, при которой искажения достигают 1%. Рекомендуемый диапазон мощностей усилителя — диапазон номинальных мощностей усилителей, который рекомендован изготовителем АС. Если, например, этот диапазон составляет 20–100 Вт, лучше не применять усилитель мощностью менее 20 Вт, ибо их не хватит, чтобы «раскачать» данную акустику; более того, работая на пределе, такой «усилок» перегрузит звук нелинейными искажениями. Выбрав же «мощник» более 100 Вт, вы рискуете испортить колонки, если неосторожно выкрутите регулятор громкости до упора. Или не вы…

22. Чувствительность - величина чувствительности определяет эффективность преобразования акустической системой электрической энергии в звуковую. В настоящее время чувствительность принято характеризовать уровнем звукового давления, развиваемым АС на акустической оси (перпендикуляр к плоскости передней панели, проходящий через центр, как правило, высокочастотной головки) на расстоянии 1 метр при подаче на вход электрического сигнала мощностью 1 Вт. При этом должно быть оговорено, каков был характер электрического воздействия (широкополосный шум, чистый тон). Обычно предполагается, что чувствительность измеряется в условиях, близких к условиям свободного поля. Однако в технической документации возможна оговорка, что чувствительность измерялась в «реальных условиях прослушивания» (значение чувствительности, измеренное в обычной комнате, выше, чем в свободном поле). Нередко величина чувствительности приводится ко входному воздействию с эффективным значением напряжения

23.Тональный баланс - это слышимое отношение между звуками разных частот. Описывается обычно как тёмный или светлый звук. Тёмный звук значит довлеют нижние частоты, светлый -высокие.

24. Тембральный баланс - характер окрашивания системой звучания инструментов и голосов. Тембральный баланс не зависит от тонального баланса. Влияют на него искажения системы гармонические и интермодуляционные, различные призвуки вызванные резонансами (например корпуса колонок или комнаты). Сильно зависит от громкости проигрывания.

25. Интермодуляционные искажения - нелинейные искажения, создаваемые усилительными схемами. В частотном спектре двухтонального сигнала с интермодуляционными искажениями содержатся комбинационные составляющие с частотами, являющимися суммой и разностью основных и гармонических частот входных сигналов. Интермодуляция это процесс взаимодействия нескольких различных сигналов в нелинейных каскадах тракта. В результате возникают новые составляющие спектра, зашумляющие принимаемый сигнал (либо проявляющиеся в качестве зеркального сигнала). Их специфика заключается в том, что осуществляется генерирование сигналов, частоты которых являются суммой и разностью обертонов. Следует отметить, что производимые комбинации не всегда соотносятся со значениями основных показателей. Более того, при сложном спектральном распределении результатов это не только не приводит к обогащению гармонической структуры (как это возможно с обертонами низших порядков), но и начинает напоминать обычное добавление шума. Это одна из ключевых характеристик акустической системы - коэффициент интермодуляционных искажений (Intermodulation Distortion, IMD).

26. Диаграмма направленности – зависимость уровня звукового давления, развиваемого акустической системой, от угла отклонения слушателя от оси излучения.

Ширина диаграммы направленности – угол излучения акустической системы, при заданном уровне неравномерности звукового давления.

Диаграмма направленности (ДН) определяет угол в котором прослушивание звукового материала воспроизводимого акустической системой будет комфортным, без потери тонального баланса. В стерео режиме кроме этого ДН будет определять характеристики звуковой сцены такие как стабильность положения источников звука в пространстве (например правильное перемещение по сцене скрипача — так чтобы это был скрипач (тональный баланс), чтобы не изменялся в пропорциях (музыкальный баланс) и верность местоположения относительно других источников и слушателя).

Диаграмма направленности измеряется в градусах, обычно в двух плоскостях, горизонтальной и вертикальной (бывает и в трехмерной версии, нужна специальная программа). Обычно измеряют падение звукового давления на 6 или 10 дБ относительно осевого излучения головки.

Для разных частот у одного и того же динамика ДН будет разной. Обычно с ростом частоты ДН почти линейно сужается.

ДН зависит от размера головки (при одной и той же частоте). Чем больше размер динамика, тем уже ДН. У овалов ДН шире в узкой части и наоборот.

27. Декремент затухания - количественная характеристика быстроты затухания колебаний. Важнейшая величина для материала корпусов акустических систем. Декремент затухания характеризует число периодов, в течение которых происходит затухание колебаний, а не время такого затухания.

28. Резонанс - Звучание предметов в ответ на внешнее звуковое воздействие; способность производить и усиливать ответное звучание. Слышимость звука в помещении или на воздухе; способность увеличивать силу и длительность звуков, свойственная помещению, пространству. Речь идёт о том, что у каждого колеблющегося тела есть некоторая собственная частота колебаний при попадании в которую, сторонняя частота вызовет резкое увеличение амплитуды.

Вот вкратце наиболее точные термины с помощью которых можно описать любую акустическую систему, Здесь нет таких терминов как ламповый звук, голографичность, музыкальность и прочая лабуда. Кому то может показаться что это какая то каша из терминов, но нет это тщательно отобранные параметры и термины истинное понимание которых даст Вам понимание сути вещей в мире аудиофилии!