音频噪声测量测试声音设备的质量。它通过测量任何音频记录中存在的噪声量来实现这一点。然后通过声音加权系统消除任何失真和噪音。这些测量是在无线电和电视广播工作室、录音工作室、家庭录音和音频设备上进行的。
录音中的噪音是指存在任何不需要的声音。麦克风、放大器、扬声器和其他录音设备可能会产生前台噪音。背景噪音也可以通过像交通一样遥远的声音或录音室中的声音(如洗牌纸和与观众相关的一般噪音)产生。并非所有噪音都能在录制之前或录制过程中捕捉到。当通过正确的设备播放录音时,音频噪音测量会检测到这些噪音。
人耳被调谐以拾取中频,因为这些是人类声音的频率。因此,人耳不善于拾取非常低和非常高的频率。这意味着将音频噪声测量值与标准声压级(SPL)进行比较。SPL为0被视为声音到达人耳的阈值。SPL值为10到20是树叶沙沙作响和耳语的声音,而220级则类似于一个人在大炮开火时把头放在大炮前面。。
电容话筒通常用于音频噪声测量。电容话筒具有广泛的频率响应范围。它还有一个极化膜片。用于捕捉噪声的电容话筒有三种基本类型:自由场话筒、压力话筒和随机入射话筒。
有许多方法可以测量录音中是否存在噪音。一种基本的方法是用声源录制,然后只录制背景噪音。信噪比是一种音频噪声测量技术,它使用分贝来测量除谐波以外的所有声音能量的均方根(RMS)。信噪比加失真率包括谐波,而动态范围测量将最大幅度的比率与最安静的信号进行比较。。
声音加权采用音频测量,试图消除人耳可听到的噪音。有两种主要的加权方法:A加权和ITU-R 468加权。A加权曲线是根据等响度轮廓创建的,该轮廓旨在显示人耳对哪些声音敏感。在对a加权曲线的准确性提出批评后,英国广播公司(BBC)创建了ITU-R 468曲线,其中包括11分贝的降噪效果。
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