其实一年多前就瞄上了真力的8351B,也去店里听过,觉得满意。
不过因为各种现实原因,一直没买成,一直鸽…最近可能才有机会下手。
因为使用场景的原因(能近能远,对声学环境比较友好),基本上不是8351B+7370就是8361A,入了之后就暂时不打算大折腾了,好好听音乐。
无奈店里没有炮, 也没8361,就没法对比。
看了下参数,两者中高音配置完全一样
8351低音是218*101*2(按面积算大概9.32寸)
8361低音是263*137*2(按面积算大概11.93寸)
算下来61低音面积是51的1.636倍,同音量51的低音单元振幅也是61的1.636倍
【计算参考:
http://www.baudline.com/erik/bass/xmaxer.html】
考虑到本身不是常规设计,多少会有点天生缺陷,振幅肯定要尽可能小点好
因为我不是超低频控,更看重中低频部分(大概是50Hz以上吧,换句话说质量更看重,延伸差不多够用就行,不太看重),加上怕以后有念想,大概率都是8361。
【PS:但是话又说回来,加了炮多一个低音单元辅助,主箱的压力又会下降了…音量够用情况下,也不好说我的听音偏好下哪个好】
不过作为理工男。。
多少有点强迫症,大一点,肯定能好一点,但是能好多少?能不能具体到指标?甚至具体到主观听感?和传统圆形的单元比,主要差距频段在哪?
这些问题,如果直接群里问,论坛问,很难得到自己想要的那种答案,要问就一定要做些功课。
看官网说明书的失真指标
8351
8361
看着还是笼统,因为不知道失真的具体分布和成分
最近知道了S&R这个网站,在上面找到了8361的测试结果(可惜没8351B。。)
https://www.soundandrecording.de ... ranordnung-im-test/
转下失真图:
看起来还是挺有参考性的,至少比官网具体很多
以前在珍贵贴区刷到R版关于等响曲线的解析,挺受益的
http://www.tslt.tech/bbs/viewthr ... &extra=page%3D2
但是也带来一个思考:既然人耳敏感度不同频段不同,那只知道物理响度的话,还不够直观。
于是最近就萌生个想法,(作为一只码农,)已知失真曲线和等响度曲线,能不能把两者结合起来,让失真图看起来更直观?
【PS:据我各种途径了解,虽然描述箱子的指标有很多,但我认为失真依然是一个箱子的内功。不对的话欢迎指正】
然后就开始了一系列的折腾↓(对这部分没兴趣的可以跳过囧rz)
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1.首先准备原料
拿到等响曲线图,分析下横纵坐标比例,都是按指数关系增长的,可以使用
有背景颜色干扰,有虚线,有些曲线横轴跨度范围不同,坐标线也有干扰,全干掉。
黑白化,PS一小时后:
一次分析只需要一条曲线即可,拆分:
2.按像素做非线性计算,读图
3.读失真图的频率和幅值(也是通过像素计算方式):
4.计算经过等响曲线加权后的结果
5.汇总分析数据,Excel画图
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得到结果图:
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以下是计算逻辑和过程说明:
取80db等响曲线研究,以60Hz为例,在失真曲线上为52.4db
按只有二次和三次谐波,各占50%的假设【网上翻了些资料貌似主要是二三次失真,暂时这么假设吧】:
能量减50%,相当于减3db
二次谐波:60*2=120Hz物理音量:52.4-3=49.4db
三次谐波:60*3=180Hz物理音量:52.4-3=49.4db
等响曲线上:
1000Hz 79.47db【理论上是80db,但是为了和程序计算结果统一,取像素计算出来的值】
120Hz 81.85db
180Hz 77.88db
因为1000Hz处物理音量和主观音量相同,所以
主观音量=物理音量+要计算的等响曲线上频率点处相对于1000Hz处的偏移
在120Hz处,主观音量=物理音量+(79.47-81.85)=49.4-2.38=47.02db
在180Hz处,主观音量=物理音量+(79.47-77.88)=49.4+1.59=50.99db
总主观音量=47.02db+50.99db=52.45db
所以60Hz处主观音量和物理音量几乎一样,图上可以看到是个重合位置
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【根据R版回复和提示,自己总结了下,以上部分其实应该是谐波失真主观音量的分析,
不过因为原始的失真图其实是互调失真,和谐波失真并不是一个东西,
所以处理结果大概看下相对于原始失真曲线的
幅度变化程度即可,不用关注具体数值】
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以下部分个人认为是比较有一般意义些的内容:
因为等响曲线直接看的话其实不太直观,转成相对于物理响度是增加还是减少会更加直观些。
对上图的补充解释:
1.标题的“标准化”是我自己起的一个描述
2.曲线的含义是:y方向大于0的地方是主观音量高于物理音量的频段(人耳相对敏感的频段),小于0的是主观音量小于物理音量的频段(人耳相对不敏感的频段),数值为差值。
3.根据等响曲线定义,1000Hz处主观音量和物理音量相等,所以1000Hz位置是所有曲线的重合点
按80db等响曲线计权,8361原始失真和主观失真:
按70db等响曲线计权,8361原始失真和主观失真:
按60db等响曲线计权,8361原始失真和主观失真:
测算了下,我日常听音音量在60db左右,相对来说60db~70db应该是比较有参考意义的
【个人测算办法:用正常音量听首曲子,然后在解码器(或者别的可以显示分贝的设备)衰减,调整到-60左右完全不可闻,得出一般听音音量大概在60db】
以上是计算互调失真主观音量的过程
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以下是按上述过程类似的方法计算谐波失真主观音量的参考图:
对上图的补充解释:
1.等响曲线用的是70db
2.“谐波计算后”的三条曲线含义:y方向大于0的地方是主观音量高于物理音量的频段(人耳相对敏感的频段),小于0的是主观音量小于物理音量的频段(人耳相对不敏感的频段),数值为差值。
比如1000Hz处,大约是+6.6db,在看谐波失真图时,把THD曲线在1000Hz处的失真往上+6.6db大概就是主观失真音量。
3.“谐波计算后”的三条曲线计算过程和帖子前面60Hz计算过程的例子一样
简单总结:
1.如果是看互调失真的图,可以参考前面“标准化后的等响曲线”图,留意y值大的频段,再结合失真曲线,大致可以推算出主观上互调失真最大的频段
2.如果是看谐波失真的图,可以参考上图“谐波计算后”的几条曲线,留意y值大的频段,再结合失真曲线,大致可以推算出主观上谐波失真最大的频段
3.以上内容引用的失真图是在箱子较大的音量下测试的结果,所以日常听音一般会比这个计算结果好
回头想了下,其实能到研究和解释清楚失真图水准的烧友来说,这些也不太重要了,也许像我这样的懂一些,但是又不是很深入懂的会有些意义。
比如看互调失真图,可以明显看出三分频相比二分频的优势【可以参考R版10楼贴的失真图】,再把人耳敏感频段参考进来后互调失真就能看出明显差距(在敏感频段,失真最大会被抬起10db左右)
而谐波失真的计算部分,因为我个人水平也有限,不是很清楚具体实际意义(毕竟一般情况下没人会去听单一频率信号),就不敢多说用处了,大家当过过眼瘾就好~
如果有不对的地方欢迎指正~
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本帖最后由 2203476 于 2021-12-8 10:26 编辑 ]