與電噪聲不同,音樂背景噪音不容易發現並且難以量度。但在聲音比較中很容易區分強弱。就好像我們習慣了high-end後就不會再回去聽hi-fi了。這除了一些音色因素外,最大的區別在於他們的音樂背景噪音非常不同。

音樂背景噪音

很多發燒友有這樣的經驗:在日常的音樂播放中,演奏的樂器越多,音樂的背景噪音就越大,尤其是大型管弦樂隊演奏的古典音樂,背景噪音可能會達到無法忍受的程度。

這些背景噪音是從哪裡來的?對於高端設備而言,背景噪音的最大來源主要在以下兩個方面。

1)互調失真。人們很早就已經認識互調失真的影響,所以目前的技術可以把放大器的互調失真做到很小。

2) 相位失真。相位失真会导致背景噪声。 目前,这个问题还没有引起大家足够的重视。

因為音樂信息包含無數的頻率成分。 因此,對於音樂電信號而言,相位失真是指音樂頻譜中各個頻率分量的相位不完全一致。

關於相位失真跟背景噪音的關係,對於認識一些電子技術的朋友,可以閱讀“音樂電信號及其頻譜”,将能有更深刻的理解。或者,我們仅需一些基本物理知識也可以理解背景噪聲跟相位失真的關係:

1,不应该出现的声音就是噪音。
2,若出现了噪音,就一定是存在着一些产生噪音的能量。
3,在某個時間點不應該出現的能量,就是產生噪音的能量。
4,相位失真就是時域的失真,也就是信號在時間軸上錯了位。
5,相位失真的結果就是音樂信號軌跡上某一些能量出現了時間軸上的錯位。

或者我們可以以美國的住宅用電為例。 美國的民用電是兩相電源,兩條相線的相位差應該是180度。 相位失真是指兩相之間的相位差不等於180度。 有相位失真和沒有相位失真,它們的兩相組合波形是不同的。 這兩個不相同波形之間的差分分量就相當於我們現在所說的背景噪聲。

音響系統當中,包括電纜的每一個設備都可能產生相位失真。

CD播放器。系統時鐘的抖動或校驗數據錯誤都可以產生相位失真。位於D/A轉換後的模擬濾波器,若其截止的頻率點靠近有效頻率,則會產生相位失真。

前置放大器。頻帶限制以及音調控制的功能可以產生相位失真。

線路放大器。通常,線路放大器的相位失真更小于前置放大器。

模拟式均衡器。根据不同程度的调整深度,模拟式均衡器会相应产生由弱到强的相位失真。

功率放大器。各種限制信號頻帶以及深度地抑製過衝的措施都會產生相位失真。

對於所有的音響設備而言,其轉換速率(V/us)越低,則它產生相位失真的機會越大。

揚聲器。揚聲器不平直的相位特性反映著相位失真的程度。

音響電纜。在音響系統當中,相比其它電路,電纜有更長的信號傳送距離,所以電纜有最大機會產生相位失真。由於音樂信號有10倍頻程的寬闊頻帶。音樂信號頻譜上的各頻率分量很難在電纜的傳送過程中達成時間上的完全一致。導致音樂信號經長距離傳送後,一些頻率分量出現了時間軸上的錯位(相位失真)。

對於高端設備的系統,如果你沒有使用模擬式均衡器或音調功能,電纜可能就是最大的背景噪音來源。

編寫:Chen
最後更新日期:Sep-2021