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評價聲音質量標准的科學方法是什麽?

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評價聲音質量標准的科學方法是什麽?

發布日期:2019-04-13 作者: 點擊:

如果有人在現實生活中問你,什麽樣的音質好?毫無疑問,有許多人根本無法給出正確的答案。針對音質專業知識,接下來,貴陽音響小編將詳細介紹音質標准和音質評價方法。

聲音質量是指傳輸和處理的音頻信號的保真度。目前,業內公認的音質標准分爲四個層次,即數字激光光盤CD-DA的音質,信號帶寬爲10Hz~20kHz;調頻廣播的調頻質量,信號帶寬爲20Hz~15kHz;AM質量,信號帶寬爲50Hz~7kHz;電話的語音質量,其標志鋁帶寬爲200赫茲~3400赫茲。可以看出,數字CD的語音質量最高,電話的語音質量最低。除了頻率範圍外,人們還經常使用其他方法和指標來進一步描述不同用途的聲音質量標准。

貴陽音響

對于模擬音頻,再現聲音的頻率分量越多,失真和幹擾越小,聲音的保真度越高,聲音質量越好。例如,在通信科學中,聲音質量水平不僅由音頻信號的頻率範圍來測量,還由失真度、信噪比等指標來測量。

對于數字音頻,再現頻率分量越多,誤碼率越小,音質越好。通常用數字速率(或存儲容量)來測量,采樣頻率越高,量化位越大,信道數量越多,存儲容量越大,當然,保真度越高,音質越好。

音類型和特性不同,對聲音質量的要求也不同。例如,音質的逼真度主要體現在清晰、不失真、再現平面音像上;音樂的逼真度要求較高,空間音像的生成主要體現在立體環繞聲的多通道模擬、或虛擬雙通道三維環繞聲等的再現中。所有原始聲音圖像。

音频信号的使用各不相同,压缩的质量标准也各不相同。例如,電話质量的音频信号采用ITU-TG?。711标准,8kHz采样,8位量化和64kbps比特率。AM广播采用ITU-TG?722标准,16 kHz采样,14位量化和224 kbps比特率。高保真立体声音频压缩标准由ISO和ITU-T共同制定,CD11172-3 MPEG音频标准为48 kHz、44.1 kHz、32 kHz采样、32 kbps至448 kbps/信道,适用于CD-DA CD-ROM。

如果音質要求太高,設備會比較複雜,否則無法滿足使用要求。一般來說,它是基于“足夠,不浪費”的原則。

聲音質量評價方法,今天的冠狀葉編輯重點介紹了聲音再現的主觀評價標准。

語音質量:主觀評價是評價語音編碼質量的常用方法,它是通過主觀評分(mos)來衡量的。分爲五個層次:5級(優秀),不可察覺的扭曲;4級(優秀),只是感知扭曲,但不惡心;3級(中等),感知扭曲,稍微惡心;2級(差),惡心,但不討厭;1級(差),極度惡心,惡心。一般情況下,如果聲音再現頻率高于7kHz,則可以用5點來評估MOS。本評價標准廣泛應用于可視電話、視頻會議、語音電子郵件、語音信箱等多媒體技術和通信領域。



貴陽音響公司音質評價方法,今天冠葉小編著重給大家介紹再現聲音的主觀評價標准。

       语音音质:评定语音编码的质量目前常用的是主观评定,即以主观打分 (MOS)来度量,它分为以下五级:5(优),不察觉失真;4(良),刚察觉失真,但不讨厌;3(中),察觉失真,稍微讨厌;2(差),讨厌,但不令人反感;1(劣),极其讨厌,令人反感。一般再现语音频率若达7kHz以上,MOS可评5分。这种评价标准广泛应用于多媒体技术和通信中,如可视電話、电视会议、语音电子邮件、语音信箱等。

       乐音音质:乐音音质的优劣取决于多种因素,如声源特性(声压、频率、频谱等)、音响器材的信号特性(如失真度、频响、动态范围、信噪比、瞬态特性、立体声分离度等)、声场特性(如直达声、前期反射声、混响声、两耳间互相关系数、基准振动、吸声率等)、听觉特性(如响度曲线、可听范围、各种听感)等。所以,对音响设备再现音质的评价难度较大。我们通常用下列两种方法:一是使用仪器测试技术指标;二是凭主观聆听各种音效。由于乐音音质属性复杂,主观评价的个人色彩较浓,而现有的音响测试技术又只能从某些侧面反映其保真度。所以,迄今为止,还没有一个能真正定量反映乐音音质保真度的国际公认的评价标准。但也有报道,国际电信联盟(ITU-T)近期已批准一种客观评价音质的被称之为电子耳的新型测量方法,可对任何音响器材的音质进行客观听音评价,也可用于检测電話通讯语音编码系统的缺陷。



現將樂音音質評價方法綜述如下:

        通常,据乐音音质听感三要素,即响度、音调和愉快感的变化和组合来主观评价音质的各种属性,如低频响亮为声音丰满,高频响亮为声音明亮,低频微弱为声音平滑,高频微弱为声音清澄。下面结合声源、声场及信号特性介绍几种典型的听感。

        立体感。主要由声音的空间感(环绕感)、定位感(方向感)、层次感(厚度感)等所构成的听感,具有这些听感的声音称为立体声。自然界的各种声场本身都是富有立体感的,它是模拟声源声象最重要的一个特征。德?波尔效应证明,人耳的生理特点是:人耳在两声源的对称轴上,当声压差△p=0dB和时间差△t=0ms时,感觉两声源声象相同,分不出有两个声源;而当△p>15dB或△t>3ms时,人耳就感觉到有两个声源,声像往声压大或导前的声源移动,每5dB的声压差相当于lms的时间差。哈斯效应又进一步证明,当△t=5ms~35ms时,人耳感到有两个声源;而当近次反射声、滞后直达声或两个声源的时间差△t>50ms时,即使一次反射声(又称近次或前期反射声)或滞后声的响度比直达声或导前声的响度大许多倍,声源方位仍由直达声或导前声决定。         根据人耳的这个生理特点,只要通过对声音的强度、延时、混响、空间效应等进行适当控制和处理,在两耳人为的制造具有一定的时间差△t、相位差△θ、声压差△P的声波状态,并使这种状态和原声源在双耳处产生的声波状态完全相同,人就能真实、完整地感受到重现声音的立体感。与单声道声音相比,立体声通常具有声象分散、各声部音量分布得当、清晰度高、背景噪声低的特点。

        定位感。若声源是以左右、上下、前后不同方位录音后发送,则接收重放的声音应能将原声场中声源的方位重现出来,这就是定位感。根据人耳的生理特点,由同一声源首先到达两耳的直达声的最大时间差为0.44ms~0.5ms,同时还有一定的声压差、相位差。生理心理学证明:20Hz~200Hz低音主要*人两耳的相位差定位,300Hz~4kHz中音主要*声压差定位,更高的高音主要*时间差定位。可见,定位感主要由首先到达两耳的直达声决定,而滞后到达两耳的一次反射声和经四面八方多次反射的混响声主要模拟声象的空间环绕感。

        空间感。一次反射声和多次反射混响声虽然滞后直达声,对声音方向感影响不大,但反射声总是从四面八方到达两耳,对听觉判断周围空间大小有重要影响,使人耳有被环绕包围的感觉,这就是空间感。空间感比定位感更重要。 

        层次感。声音高、中、低频频响均衡,高音谐音丰富,清澈纤细不刺耳,中音明亮突出,丰满充实不生硬,低音厚实而无鼻音。

        厚度感。低音沉稳有力,重厚而不浑浊,高音不缺,音量适中,有一定亮度,混响合适,失真小。        

        除此之外,还有许多评价音质的听感,象力度感、亮度感、临场感、软硬感、松紧感、宽窄感等。通过主观的评价标准,可能会因为不同的喜好对音响的音质得出不同的结论,但好的音响保真度都是很高的,通过它能呈现精彩的美妙瞬间,让你身临其境、置身现场!冠叶科技致力于专业音响产品的开发和研究,结合新的现代音响理念,不断开发和生产出一系列高性能、高实用性音响产品。


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