音响基础物理声学
10 篇文章
搞不懂频率波长相位幅值这四个词,看音箱参数等于看天书
声音本质上是机械振动在介质中传播的波。扬声器振膜前后振动时推动周围空气分子,形成疏密交替的区域——压缩区和稀疏区。这些疏密变化以波的形式向四面八方传播,到达人耳时使耳膜产生相同的振动,最终被大脑解读为"声音"。声音必须在介质中传播,真空中扬声器振膜振动得再剧烈也没有声音。在空气中声速约343米每秒
2026/7/17
人耳的"听觉bug",决定了音响应该怎么设计
音响系统做的一切最终都要通过人耳评判。但人耳不是一个平坦的测量仪器——不同频率不同响度下灵敏度差异巨大,听觉感知还受心理预期、视觉信息甚至价格标签影响。理解人耳真实特性,是看懂音响设计为什么这么做的关键。 听觉阈值,人耳到底能听多轻多宽 最微弱声音对应声压约20微帕斯卡定义为0dB SP
2026/7/17
dB后面那些字母,才是你真正需要搞懂的
分贝是音响行业使用最广泛也最容易混淆的单位。它不是绝对值,是对数比值。为什么要用对数?因为人耳遵循韦伯-费希纳定律,对响度的感知近似对数关系。物理声压每增加一倍(+6dB),人感觉到的变化远没有翻倍那么明显。 功率比:dB = 10 log(P1/P0)。电压/声压比:dB = 20 log(V
2026/7/17
"这房间听什么都嗡嗡的"——室内声学RT60驻波梳状滤波全说透
去年给一个多媒体会议室做改造,老板抱怨说"花了十几万装音响,开会时声音还是闷"。测了RT60——1.8秒。会议室应该是0.6秒。问题不在音响,在房间。 RT60,混响时间的金标 RT60是室内某频率声源停止后声压级下降60dB所需时间。它是房间声学最基本也最重要的参数。赛宾公式T60=0
2026/7/17
傅里叶变换说了什么?搞懂数字音频从头到尾都靠它
傅里叶于1822年提出一个大胆主张:任何周期信号无论多复杂都可以分解为一系列正弦波的和。这个思想在200年后支撑着从MP3到Dolby Atmos的整个数字音频大厦。 从时域到频域,看问题的维度变了 时域看声音是波形随时间变化——声压如何随秒和毫秒上下波动。频域看声音是各频率成分的能量分
2026/7/17
为什么128k的MP3你能听出差别?心理声学的秘密
做公共广播二十年,我告诉你一个反常识的事:有损音频编码之所以能工作,不是靠数学算法有多聪明,而是靠"骗"你的耳朵。心理声学模型决定了什么该留下、什么可以丢掉。 MP3的压缩秘密 从CD的1.4Mbps(1411kbps)压缩到128kbps——压缩比超过10:1,丢掉超过90%的数据。但
2026/7/17
纸盆金属盆静电带式——扬声器振膜材质和技术路线到底怎么选
说到扬声器单元,行内有句老话:单元决定了音箱的灵魂。再好的箱体和分频器,单元不行全套白搭。从动圈到静电到带式,每种技术都有不可替代的优势也都有绕不开的限制。 市面99%以上的音箱都基于动圈原理:固定永磁体在磁隙中产生恒定磁场,音圈中流过音频电流产生交变磁场,两个磁场相互作用让音圈沿轴向运动带动振
2026/7/17
同一只单元装在不同箱体里声音差多少?密封、倒相、传输线、号角设计全解析
箱体设计是最具"取舍"意味的一环 先看一个真实案例:同样一只6.5寸单元,装在15升密封箱里低音干净紧致但下潜到了55Hz就滚降。装到25升倒相箱低频延伸至40Hz但瞬态稍微慢了一点。装进1.5米传输线低频下探到32Hz且保持干净——但箱体体积是密封箱的七倍。从这只单元在不同箱体中的表现就
2026/7/17
AD/DA转换、采样率、抖动、FIR和IIR——数字音频处理的工程师级解读
为什么AD和DA是数字音频的咽喉 简单算一笔账:模拟音频进入调音台的那一刻起,后面的一切——DSP处理、数字传输、Dante网络、录音存储——全部靠在AD转换和DA转换这两个关卡上。DA和AD做不好,后面设备再贵也没用。 AD转换:把模拟世界数字化 任何ADC内部都有一个核心部件
2026/7/17
房间校正到底能不能信?参量均衡图示EQ和Dirac Live的实操对比
你去看市面上的自动房间校正方案少说也有十几种——从几百块的AV功放自带到几十万的专业系统。到底哪个真能改善声音、哪些只是说说而已? 先搞清楚PEQ和GEQ的区别。PEQ可以独立调整中心频率、增益和Q值(带宽),能在频响图上点中某个波峰后精确只砍这一个点对相邻频率影响可控。GEQ将频谱均分成固定间
2026/7/17