7月15日
SMAART (3) - 實時測量設定教學
- Alex Chen
- 2024年3月28日
- 讀畢需時 32 分鐘
已更新:2024年11月26日
引言
在使用 Smaart 進行實時測量之前,您需要配置一個或多個實時測量對象。我們將這些稱為測量引擎、測量對象,或者只是簡單的測量。
每個測量引擎基本上是一個完整的實時頻譜或傳遞函數分析器。它們可以由您的計算機訪問的任何音頻流驅動。頻譜測量引擎需要單一的輸入流,而傳遞函數引擎則需要兩個。
您可以同時創建和運行的測量引擎數量沒有固定的限制。根據可用的計算資源(RAM、CPU 和 GPU)或您能夠負擔多少麥克風和輸入通道等因素,可能存在一個實際限制,但 Smaart 本身並不施加任何限制。
配置任何類型的實時測量引擎的第一步是選擇您想要使用的輸入源。啟用用於 Smaart 的輸入信號源會自動創建一個新的頻譜測量引擎,並使該輸入源也可用於傳遞函數測量引擎。
音訊IO設置
設定欄位的 I-O 配置頁面是您選擇和設定用於 Smaart 的音頻設備的地方。您可以通過從設定菜單中選擇 I-O 配置或使用鍵盤快捷鍵 [Alt/Option] + [A] 直接訪問此頁面。在這裡,您可以選擇要讓 Smaart 使用的設備和通道,為您的輸入和輸出指定有意義的“友好名稱”,校準輸入,並應用麥克風校正曲線。
全域設置
全局設置部分的取樣率和取樣字大小(每樣本位數)控件適用於所有輸入和輸出通道。頁面的其餘部分專門用於左上角的設備表和下面所選設備的通道表。
設定IO設備
在左側I-O配置頁面的頂部有兩個按鈕,用於選擇輸入設備和輸出設備(見下圖)。這些按鈕選擇在設備表中顯示哪種類型的設備。當然,大多數物理音頻設備都具有輸入和輸出,但操作系統將它們的輸入和輸出概念化為屬於不同的虛擬“設備”。下面的設備表列出操作系統知道的所有所選類型的音頻設備。
設備表由四列組成,標籤為“使用”、“API: 驅動程序名稱”、“友好名稱”和“狀態”。該表的布局對於輸入和輸出設備是相同的。
要在Smaart中選擇一個設備,請點擊“使用”列中的核取方塊。
API: 驅動程序名稱列列出了設備或其驅動程序在操作系統中報告的名稱。在Mac OS X上,所有設備將使用CoreAudio API。Windows機器可能具有ASIO和Wave API設備,某些設備可能會出現兩種類型。如果您為具有兩個以上通道的I-O設備安裝了ASIO和Wave驅動程序,則通常會顯示為單個多通道ASIO設備和多個兩通道Wave設備,因為wave API每個設備僅支持兩個輸入通道。
點擊友好名稱列中的任何條目使名稱可編輯,以便您輸入您想要的名稱。編輯後,按[Enter]鍵應用您的更改。
狀態 - 設備的狀態可以是“正常”,這意味著Smaart能夠在啟動時成功連接到它,或者是“未連接”。未連接可能意味著真的未連接 - 即使設備不在場,Smaart也會記住它曾經見過的音頻設備 - 或者如果設備存在並連接,它可能表示一些硬件或軟件問題阻止Smaart在啟動時與其通信。這可能是設備驅動程序掛起,連接的電纜鬆動,或者設備已變得無響應並且需要重新啟動。在這種情況下,一旦問題得到解決,您可能需要重新啟動Smaart才能將設備顯示為正常並準備好使用。您可以通過選擇列表中的N/C設備,然後點擊設備表下方的刪除按鈕來刪除它。
設定IO頻道
在設備表格下方是另一個表格,列出所選設備的各個通道。請注意,對於上面表格中指定為使用的每個設備,此表格都會添加一個新選項卡。在這種情況下,表格的布局取決於頁面頂部的設備類型選擇(輸入設備或輸出設備),但輸出通道的唯一用戶可指定的選項是我們在前一節中討論過的友好名稱。
輸入通道表格通常具有七列,最後一列是每個輸入的即時信號水平表。
使用列中的核取方塊與設備表格中的相同。您可以通過點擊其核取方塊來選擇或取消選擇要使用或忽略的通道。當此方塊被選中時,Smaart將自動為所選的輸入創建一個頻譜測量。
通道(Ch)*列按編號列出通道。
通道名稱列列出官方(由驅動程序報告的)通道名稱。這些是不可編輯的。
點擊友好名稱列中的任何條目將使名稱可編輯,以便您可以輸入您想要的名稱。友好名稱將被選為相關頻譜測量引擎的名稱,並顯示在輸入列表中。在編輯後按下[Enter]鍵以應用更改並移動到下一個通道(如果適用)。
校正偏移列中的數字表示每個輸入通道的全比例數位幅度與其校正級別之間的差異(以分貝為單位)。校正偏移為零意味著輸入已校正到數位全比例。當輸入被校準用於聲音級(SPL / Leq)測量時,您通常會看到大於100的數字。您可以直接編輯此列中的數字,但更常見的是,校正例程會填入它們。有關此信息,請參見第79頁上的聲音級校準。
麥克風校正曲線選擇器將麥克風校正曲線分配給輸入通道。有關導入麥克風校正曲線的更多信息,請參閱下面的麥克風校正曲線主題。
如果您的計算機連接了一個Rational Acoustics Smaart I-O,則表格中將出現一列額外的列標題為麥克風,這使您可以通過從列表中選擇一個已知靈敏度的麥克風來校準Smaart I-O輸入通道(僅限)。如果您的麥克風尚未列在列表中,但您知道其每帕斯卡(mV / Pa)的靈敏度,則可以通過單擊表格下方將出現的麥克風按鈕,然後在麥克風對話框中單擊添加按鈕來創建一個命名的麥克風。如果您不知道您的麥克風的靈敏度或需要將dBV轉換為mV / Pa,請參見第81頁上的按麥克風靈敏度校準(Smaart I-O用戶)。
在通道表格下方是一排按鈕,其功能如下:
清除設置按鈕將清除您所做的任何校正偏移、麥克風和校正曲線分配,並將通道的友好名稱重置為其驅動程序報告的默認名稱。(首先會彈出一個警告消息,以防您誤按該按鈕。)
校準按鈕打開振幅校準對話框,其中選擇了當前選定的輸入來進行校準。有關在Smaart中校準輸入通道的更多信息,請參見第79頁上的聲音級校準。
麥克風校正曲線按鈕打開麥克風校正曲線對話框(見下文)。
麥克風按鈕(如果存在)打開了如上所述的麥克風對話框。
SPL日誌配置按鈕打開日誌配置對話框,在那裡您可以選擇用於聲音級記錄的輸入通道(有關更多信息,請參見第77頁上的聲音級記錄)。
如果所選設備是Roland® OCTA-CAPTURETM,則會額外顯示一個名為增益跟踪的核取方塊。當此方塊被選中時,Smaart將根據增益變化調整設備上已校正輸入的校正偏移值。請注意,這些調整的準確性取決於每個設備上增益步驟的精度,這些精度可能因設備而異。有關更多信息,請參見第82頁上的有關Roland® OCTA-CAPTURETM的增益跟踪注意事項。
Microphone Correction Curves
如果您有您麥克風的個別測量頻率響應數據,Smaart可以使用這些信息來平坦化麥克風在頻譜和傳遞函數幅度測量中的響應曲線中的任何波峰和波谷。麥克風校正曲線可以從逗號或制表符分隔的ASCII文本文件中導入,每行一個頻率(以赫茲為單位)和一個幅度值(以分貝為單位)。
您可以通過從文件菜單中選擇「導入 > 麥克風校正曲線」或者在「麥克風校正曲線」對話框中點擊「導入」按鈕來導入新的校正曲線。這兩種操作都將打開「導入麥克風校正曲線」對話框,您可以在其中導航到包含您校正曲線的文件並打開它。如果導入成功,您的曲線應該立即顯示在「麥克風校正曲線」對話框和I-O Config的麥克風校正曲線列表中。如果沒有,問題可能只是某種格式錯誤。有關校正曲線文件格式的更多信息,請參閱附錄G,從第187頁開始。您可以通過從選項菜單中選擇「麥克風校正曲線」或者在Configurator的I-O Config選項卡中的通道表下方點擊「麥克風校正曲線」按鈕來訪問「麥克風校正曲線」對話框。
創建頻譜及傳遞函數測量
一旦您完成了輸入選擇,您也可以使用這些輸入創建傳遞函數測量,方法是在Configurator的Measurement Config頁面上點擊New TF Measurement按鈕,或者從Config菜單中選擇New TF(鍵盤快捷鍵:[Ctrl/Cmd] + [T])。如果您有某些理由想要對相同的輸入進行多次測量,您也可以通過點擊Measurement Config中的New Spectrum Measurement按鈕,從Config菜單中選擇New Spectrum,或者按[Ctrl/Cmd] + [S]來創建額外的頻譜測量。
創建新的測量可以非常簡單,只需輸入一個名稱並選擇一個輸入設備和通道即可。Smaart將自動分配一個跟蹤顏色,並且頻譜和傳遞函數測量的默認設置通常適用於大多數應用。頻譜測量僅需要一個輸入通道。對於傳遞函數測量,您需要兩個通道;一個是來自被測試設備或系統的測量信號(在圖44中簡稱為“Mea Ch”),以及其輸入信號作為參考(Ref Ch)信號。當您創建一個新的測量時,將為其添加一個控制塊到控制條中。
請注意,在任何給定的標籤上,所有測量都必須具有唯一的名稱;但是,不同的標籤可以具有與其他標籤上的測量相同的名稱。如果您希望測量出現在多個標籤或窗口中,可以通過在測量配置中的樹形視圖中進行拖放以創建副本。另一種方法是打開其中一個新的測量對話框(參見上文),而不是輸入名稱,請單擊名稱字段旁邊的向下箭頭以查看現有測量的列表,然後選擇您想要的測量。具有相同名稱的測量共享一個公共的顯示顏色和輸入通道選擇,對這些設置的任何更改都將應用於所有副本。
其他測量設置可以獨立設置給每一個複本。
即時平均
即時平均是通過對組中其他頻譜或傳遞函數測量的輸出進行平均計算而得到的測量。它們主要用於對來自多個麥克風位置的測量進行實時空間平均。
要創建新的即時平均,請在主窗口的 Config 菜單中選擇 New Spectrum Avg 或 New TF Avg,或者在 Configurator 對話框的 Measurement Config 頁面的標籤視圖上點擊 New Spectrum Average 或 New TF Average 按鈕。任何一種操作都會打開相應測量類型的 New Measurement Average 對話框。在對話框中,您將看到當前標籤上同類型測量的列表,每個測量旁邊都有一個勾選框。輸入您的新即時平均名稱,然後勾選您要包含在平均值中的測量的勾選框。
如果您正在創建新的頻譜平均,您還將被要求選擇功率或分貝(dB)平均。對於傳遞函數即時平均,您還可以選擇使用 dB 或功率平均,對於 dB 平均,您還可以選擇相干加權。(如果需要,您可以稍後在測量配置中更改這些設置。)
請注意,傳遞函數功率平均會自動進行水平調整,以防止任何一個測量過度主導平均值。頻譜功率平均不會進行調整,因為在許多情況下這是不可取的。如果為頻譜平均選擇了歸一化選項,則新測量平均對話框中將出現額外的“單選按鈕”控件列,用於選擇一個軌跡來設置歸一化的參考水平。我們將在下一節更詳細地討論各種類型測量的詳細參數。
測量設置
《配置器》對話框中的“測量配置”頁面是您配置和管理實時頻譜和傳遞函數測量的儀表板,以及包含它們的選項卡和窗口。您可以通過單擊控制欄上帶有錘子和扳手圖標的按鈕,使用鍵盤快捷鍵[Alt/Option] + [G],或從“配置”菜單中選擇“測量配置”來訪問它。您還可以通過雙擊控制欄上的特定測量引擎的控制塊,直接跳轉到該引擎的測量設置。
樹狀控制
測量配置頁面分為兩個主要部分。左側是您配置的所有窗口、標籤和測量的"樹狀"視圖。樹控件可用於創建窗口和標籤,並將測量從一個標籤移動到另一個,或者將整個標籤從一個窗口移動到另一個。樹視圖中每個標籤名稱旁邊的小加號或減號(+/-)方塊是展開或折疊其內容的按鈕。在樹視圖中雙擊任何窗口、標籤或測量名稱可使其名稱可編輯。與Smaart中大多數文本字段一樣,編輯名稱後按[Enter]鍵以設置您的更改。
樹狀視圖也充當導航欄,用於選擇您在測量配置頁面右側看到的內容,您可以將其視為“內容”窗格。在樹控件中點擊任何標籤或測量名稱將在右側區域顯示所選項目的內容或設置(當選擇窗口名稱時,將顯示其第一個標籤的內容)。
樹狀視圖窗格下方的兩個按鈕(新建標籤和新建窗口)反映了配置菜單中命令的功能。正如名稱可能暗示的那樣,新建窗口會創建一個新的 Smaart 窗口,而新建標籤則會在選定的窗口中創建一個新的空標籤。
樹狀視圖窗格下方的複製按鈕是一個特殊情況。您會注意到,當您點擊它時,它會“啟動”或“關閉”。此按鈕的狀態決定了在樹狀視圖中拖放鼠標操作的功能。當按鈕處於啟動狀態時(如上圖所示),在樹狀視圖中點擊並拖動任何項目(測量、標籤或整個窗口)從一個位置到另一個位置時,釋放鼠標按鈕以放下時,將創建該項目的新副本。當按鈕未啟動時,拖放操作會移動所選項目。
刪除按鈕會刪除所選的窗口、標籤或測量。請注意,此操作無法撤消。
保存按鈕將您的整個 Smaart 設置保存到一個新命名的配置中,包括所有標籤、窗口、測量和顯示設置,這樣可以通過配置管理對話框在稍後進行召回,可從配置菜單中訪問(參見第57頁的配置管理)。
分頁瀏覽
當在樹控制中選擇標籤名稱時,您將在頁面右側看到一個類似下圖的表格,列出所有測量、它們的顯示顏色以及驅動它們的輸入通道。傳遞函數(TF)測量顯示在表格的頂部,頻譜(Spec)測量顯示在其下方。在表格中雙擊測量或在樹視圖中選擇其名稱將用所選測量的詳細設置替換測量表格。
在測量表格下方有上下(▲|▼)按鈕,可將所選測量向上或向下移動到列表中,還有一個刪除按鈕,用於刪除所選測量,以及用於創建新的頻譜和傳遞函數(TF)測量以及實時平均的按鈕。後者的功能與配置菜單中相應的菜單命令相同。
新建 TF 測量 打開 新建 TF 測量 對話框,用於創建新的實時傳遞函數測量。對於傳遞函數測量,您只需輸入名稱並選擇一個輸入設備和一對輸入通道來驅動它。
新建頻譜測量 打開 新建頻譜測量 對話框,您可以命名您的測量並選擇用於驅動它的輸入設備和通道。
新建 TF 平均值 和 新建頻譜平均值 打開 新建測量平均值 對話框,您可以選擇包含在實時平均中的頻譜或傳遞函數測量。 在創建任何類型的新測量之後,它將立即出現在上方的測量表格和左側的樹狀視圖窗格中。您可以在表格中雙擊其名稱或在樹狀視圖中選擇其名稱以查看詳細的測量設置。
頻譜及傳遞函數測量設定
引言
當在樹狀視圖中選擇測量名稱時,該測量的設置將顯示在測量配置頁面的右側,取代上面圖中的測量表格。
這些設置包括每個單獨測量的特定設置以及可能應用於相同基本類型的所有測量(頻譜或傳遞函數)的全局設置。頻譜和傳遞函數測量的設置被分為三組控制項,標為測量設置、輸入設置和全局(頻譜或傳遞函數)設置。頻譜測量是兩者中較簡單的,因此讓我們從那裡開始。
頻譜測量
測量設定
在測量設置控制組中的“名稱”字段設置了測量的名稱。如果您編輯了測量名稱,請務必在完成後按下 [Enter] 鍵以保存更改。
請注意,當在不同的標籤中存在具有相同名稱的多個測量的副本時,更改其中一個測量的名稱將使其與其他測量解除關聯。否則,所有實例的顏色和輸入設置都是關聯的,對這些設置的更改將影響所有具有相同名稱的副本。對於在輸入選擇過程中創建的自動命名的頻譜測量,在配置器的 I-O Config 頁面上更改驅動測量的輸入通道的 Friendly Name 將自動將所有副本的測量重新命名為匹配。
延遲字段設置測量的信號延遲時間,以毫秒為單位。對於頻譜測量,這通常為 0.00,但在某些特殊情況下,您可能希望為顯示目的延遲信號。您可以在此字段中輸入以毫秒為單位的延遲時間。
單擊顏色圖塊將打開顏色選擇對話框,以更改測量的顯示顏色。更改顯示顏色將自動應用於所有具有相同名稱的測量的已鏈接副本。
該「Plot」控制設置了該測量的首選繪圖分配。當只顯示一個特定類型的圖表時,該設置將被忽略。如果您在同一個選項卡中帶來了第二個相同類型的圖表,則將帶有設置為1的測量(默認設置)保留在第一個圖表的實例中,而帶有設置為2的任何測量將移動到第二個圖表。
平均指定了用於對個別測量進行平均以平滑和穩定數據的時間長度。
加權將一個加權曲線應用於頻譜測量,以重新塑造其頻譜,在某些頻率上減去幅度值,也許在其他頻率上增加幅度值。在頻率域中的加權類似於在時間域中的濾波。常見的加權曲線包括用於SPL和Leq測量的A和C加權。
如果對於平均或加權使用了全局核取方塊,則它們將遵循頻譜測量的全局設置的更改(請參見下文)。如果未選中,則該測量將保留自己的設置並忽略全局設置。
輸入設定
頻譜測量的輸入設置包括單個輸入設備和通道的選擇。與顏色選擇一樣(參見上文),對本部分的設置的更改將應用於所有具有相同名稱的頻譜測量。
全域頻譜設定
全局頻譜設置控制組中的兩個設置,FFT 大小和分帶,始終對配置中的所有頻譜測量設置全局設置,平均和加權可以在測量設置控制組中取消其“使用全局”核取方塊,從而將其應用於單個測量,如上所述。
FFT 大小(以樣本數表示)決定了頻域顯示的時間常數和頻率分辨率。增加 FFT 大小可以提供更精細的頻率分辨率,使您能夠區分頻率上更密集的特徵,但這樣做會以時間分辨率為代價,即解析信號中在時間上緊密相鄰的瞬態特徵的能力。一般而言,對於大多數應用,以每秒 44.1k 或 48k 樣本的採樣率,默認設置的 16K 點是時間和頻率之間的一個相當好的平衡點。這種折衷方案在第一章中已經討論過(參見時間解析度與頻率解析度,從第 7 頁開始)。
帶寬設置了 RTA 和頻譜圖繪圖的頻率分辨率。選項包括無(窄帶頻率分辨率)、八度帶(Oct)和從 1/3 八度到 1/48 八度的分數八度帶。
傳遞函數測量
測量設定
測量設置控制組中的“名稱”字段設置測量名稱。如果您編輯測量名稱,請確保在完成後按下[Enter]鍵以進行更改。請注意,當您在多個標籤上有相同名稱的測量的多個副本時,更改測量的一個實例的名稱將使其與其他副本取消關聯。
否則,所有實例的顏色和輸入設置都是關聯的,對這些設置的更改將影響所有具有相同名稱的副本。
空間平均測量
平均的實時測量(RTA或傳遞函數)主要用於多個麥克風位置的實時空間平均。與其他實時測量類型一樣,它們具有名稱、顏色和繪圖偏好。您可以通過點擊名稱欄位進行編輯(完成後按[Enter]鍵設置更改),並點擊顏色方塊彈出一個顏色選擇對話框,您可以在其中更改蹤跡顏色。
Plot 控制設置了測量的首選繪圖分配。當僅顯示一個給定類型的圖表時,它將被忽略。如果在同一個選項卡中顯示了相同類型的第二個圖表,具有 Plot 設置為 1(默認設置)的測量將保留在第一個圖表的實例中,而任何具有設置為 2 的測量將移至第二個圖表。
如果您在多個選項卡上有同名的平均測量的副本,則更改測量的一個實例的名稱將使其與其他實例解除關聯。否則,所有實例的顏色設置都是相互關聯的,更改任何選項卡中的顏色將影響其他選項卡中所有具有相同名稱的副本。請注意,如果您在樹控件中從一個選項卡複製實時平均,Smaart 將自動複製所有對該平均貢獻的頻譜或傳遞函數測量。您只能從與平均值相同的選項卡上的測量中創建實時平均值。
空間平均測量的加權選項以及傳遞函數平均值的相位和幅度平滑選項的工作方式與個別頻譜和傳遞函數測量相同。要將這些設置應用到特定的平均測量,忽略全局設置,請取消選中其“使用全局”核取方塊,並從下拉列表中選擇所需的設置。
傳遞函數平均
傳遞函數平均值具有一個倒置幅度顯示的核取方塊,可以將幅度響應跟踪反轉。您還可以選擇使用分貝(dB)幅度或以正規化功率平均來計算平均幅度響應,其中包括是否使用相干性加權。在傳遞函數空間平均中,相位平均始終是複雜的。
當選擇 dB 平均的相干性加權選項時,Smaart會給予每個測量中具有最高相干性值的頻率數據點更多的權重,而對於相干性較低的頻率則給予較少的權重。在傳遞函數功率平均中,個別測量會自動在 225 Hz 到 8.8 kHz 的頻率範圍內進行歸一化。有關分貝與功率平均的更詳細討論,請參閱第 1 章中有關空間平均的部分,從第 19 頁開始。
頻譜平均
頻譜平均還提供了功率或分貝(dB)平均的選擇,但標準化是可選的,對於這兩種類型都是可用的。標準化僅對功率平均至關重要,在那裡您必須決定您想要一個平均水平 - 例如,在背景噪音調查中 - 或一個平均大小響應頻譜。一般來說,當您更關心曲線的形狀而不是水平時,使用分貝或標準化功率平均。當您正在尋找平均聲級時,請使用不進行標準化的功率平均。
分貝平均的標準化只是一種方便的方式。它不會影響生成的平均頻譜的形狀,它只會改變平均曲線顯示的整體水平。有關分貝和功率平均之間的差異的更多信息,請參見第1章的空間平均,從第19頁開始。
由於 RTA 測量(傳遞函數功率平均值簡單地參照 0 分貝),因此在配置標準化測量時需要額外的步驟,即選擇一個單一測量作為參考水平。當選擇 Normalize 選項時,在蹤跡選擇表中會出現一列額外的單選按鈕,標記為“參考”(Ref),任何選定的蹤跡都可以用作參考水平。頻譜平均的正規化頻率範圍是 125 Hz 到 4 kHz。
在圖 51 中,已選擇四個輸入以包含在平均值中,在“Avg”列中。標記為“Mic 1 In”的輸入被選為正規化的水平參考。
聲音水平測量設置
SPL設定
SPL 配置器對話框的 SPL 配置頁面可通過從“配置”菜單中選擇“SPL 配置”或在鍵盤上按 [Ctrl/Cmd] + [Shift] + [E] 鍵訪問。該頁面上的設置控制了 SPL 米表窗口的布局、聲級記錄功能,以及主要 Smaart 程序窗口中的 in-tab SPL 米表窗格以及 SPL 米表窗口中的個別米表模塊的外觀和行為。SPL 配置頁面分為四個部分。
表頭顯示設定
SPL 配置的左上方部分標記為"儀表顯示設置",控制 SPL 儀表窗口的整體佈局以及儀表讀數的顯示顏色。要配置 SPL 儀表窗口,首先將"儀表格數"字段都設置為大於零的數字。它們共同決定窗口將包含多少個儀表以及它們的佈局方式。第一個數字設置列數,第二個數字設置行數。
在 SPL 儀表窗口中的總儀表數將是第一個數字乘以第二個數字。在上面的示例中,我們設置了一個儀表窗口,它是兩個模塊寬乘以兩行深(2 x 2),總共有四個儀表模塊。
當勾選時,"顯示儀表"打開 SPL 儀表窗口;當取消勾選時,關閉該窗口。請注意,您也可以通過在主 Smaart 窗口上按鍵盤上的[E]鍵或從"視圖"菜單中選擇"SPL 儀表"來執行此操作。
"始終在最上層"功能在勾選時使 SPL 儀表窗口保持在您屏幕上的所有其他窗口之前(註意:除了具有較高優先級的配置窗口),無論哪個窗口具有焦點。
表頭顏色設定
"儀表顏色配置"按鈕打開一個對話框,用於基於聲音水平設置儀表文字顏色的閾值。
您可以為每個測量類型單獨設置這些閾值,或者一次設置並應用於所有測量類型。要為單個測量類型配置閾值,請在類型列表中選擇其名稱,然後在"高於紅色"、"高於黃色"和"高於綠色"字段中輸入閾值水平(以分貝為單位)。
您可以通過點擊"應用於全部"按鈕,將新設置應用於所有其他測量類型。即使這樣做後,您仍然可以調整個別測量類型的閾值。
這個功能的典型用法是將"高於綠色"水平設置為舒適地高於您的麥克風和前置放大器的自噪聲水平,這樣當儀表文字顯示為綠色時,您就會知道您正在測量實際的聲音。然後,"高於黃色"閾值可能被設置為通常不應超過的聲音水平,而"高於紅色"閾值可能被設置為絕對不得超過的水平。
請注意,SG Audio Aps 10EaZy 從設備直接讀取可用範圍數值,並忽略全局的"高於綠色"閾值。除此之外,這些設置適用於 Smaart 中的所有 SPL 和 Leq 儀表。
警報設定
"警報配置"按鈕打開一個對話框,用於設置聲音水平測量的警報水平。警報水平可以全局設置給所有已校準的輸入,或者基於測量類型僅設置給單個輸入。當警報觸發時,適用的儀表背景將以固定的對比顏色閃爍。當日誌記錄打開時,警報也會被記錄為日誌文件中的事件並在聲音水平歷史圖表上標記。
要設置新的警報,請在警報配置對話框中的警報表格下方點擊加號(+)按鈕,以將新行添加到表格中,然後點擊輸入和類型列中的條目,選擇要監控的輸入通道和測量類型。在"水平"字段中輸入您所需的閾值水平,然後按[Enter]鍵應用設置。
持續時間設置確定警報在聲音水平再次降至警報閾值以下後持續閃爍的秒數。您可以通過在"使用"列中勾選或取消勾選其复选框來打開或關閉現有警報。要刪除現有警報,請在表格中選擇該警報,然後點擊下方的減號(-)按鈕。要移除所有配置的警報,請點擊"清除所有"按鈕。
記錄
SPL 配置右上部分的控件可訪問 Smaart 的聲音水平記錄功能。有關記錄功能的詳細信息,請參閱《聲音水平記錄》,從第77頁開始。
表頭表格
在 SPL 配置頁面的中心是一個表格,列出了您的所有儀表及其各自的設置。表格中的行數由"儀表顯示設置"部分的"儀表格數"設置決定(請參閱第72頁)。表格中的每一行定義了 SPL 儀表窗口的一個儀表模塊。這個表格中的大多數條目都是交互式控件 - 也就是說,您可以點擊設置以編輯它,或者從列表中選擇新的值。其中的例外是"儀表號碼",它只能通過使用表格下方的上/下(▲|▼)按鈕重新排序列表來更改;以及"校準"列中的設置,在某些情況下可能會被鎖定(請參閱下文)。
當您創建一組新的儀表時,Smaart 將為每個新儀表任意指定一個輸入設備、輸入通道和測量類型,並從配置器對話框的 I-O 配置選項卡中選擇已分配給所選輸入的設置(有關詳細信息,請參閱第59頁的"配置輸入和輸出設備")。要更改儀表的設備和/或輸入通道分配,請點擊其"設備"或"通道"列中的條目,以查看可用選擇列表。如果您在列表中找不到您正在尋找的輸入設備或通道,請切換到 I-O 配置選項卡,並確保其"使用"框已勾選。
當您更改儀表的輸入分配時,Smaart 將從 I-O 配置中分配給輸入通道的"友好名稱"作為儀表名稱。只要儀表名稱與其輸入通道名稱相同,程序中對輸入通道名稱的任何更改都將流向該儀表。不過,這並不是必需的。儀表名稱可以是任何您喜歡的名稱。只需點擊"名稱"列中的任何條目進行更改 - 與 Smaart 中的大多數文本字段一樣,請記得在編輯後按[Enter]鍵以應用更改。儀表然後將忽略對輸入名稱的任何後續更改,除非您將其中一個更改為與另一個相匹配,這將重新連接它們。
"校準"列中的設置是與數字全幅(FS)的分貝偏移量,用於校準每個儀表的輸入通道以進行聲音水平測量(如果適用)。大多數設備在日誌記錄關閉時可直接進行編輯,但通常是通過校準進行設置,因此請注意您所做的任何更改將影響聲音水平(SPL、Leq 和 Peak C)測量的準確性。
當日誌記錄處於活動狀態時,所有儀表的校準設置將被鎖定。
請注意,SGAudio Aps 10EaZy 的校準偏移量存儲在設備上,只能通過 Smaart 中的聲音水平校準程序來更改。同樣地,當使用麥克風靈敏度對 Smaart I-O 輸入通道進行校準時,Smaart 會根據設備上的輸入增益設置計算校準偏移量,不允許直接編輯校準設置。Smaart I-O 的麥克風分配可以從 配置器 的 I-O 配置 頁面或 幅度校準 對話框中進行更改(見下文)。
當輸入通道的"校準"調整設置為 0 分貝時,該輸入將內部校準至全幅,並且唯一可用的儀表選項將是分貝全幅(峰值)。要為聲音水平測量校準輸入,您可以點擊其"儀表號碼"以選擇該行,然後點擊儀表表格下方的"校準"按鈕,以打開"幅度校準"對話框。有關在 Smaart 中進行聲音水平測量校準的詳細信息,請參閱第79頁的"聲音水平校準"。
在"類型"列中的下拉列表控件設置每個儀表的測量類型。如果所選輸入通道已經校準為聲音水平測量,則以下內置的測量類型始終可用。
A加權、C加權或未加權的SPL,具有快速或慢速指數時間加權
A加權、C加權或未加權的Leq,具有一分鐘的積分週期(Leq 1)
C加權峰值聲音水平(Peak C)
新安裝的 Smaart 還將在已校準的輸入通道的"類型"列表中包括五種額外的測量類型,包括 Leq 10(A加權、C加權或未加權)、曝露 N 和曝露 O。這些可以通過高級儀表配置對話框刪除或更改。如果所選輸入未經校準,則唯一可用的選項將是 FS 峰值。
使用者自定義測量類型 (進階表頭設定)
點擊計量表下方的進階計量配置按鈕會打開同名的對話框,您可以在其中建立用戶定義的聲音水平計量類型。在 Smaart 中,用戶可定義的計量類型可以包括單個一倍頻段的 SPL(聲壓級)和 Leq(等效連續聲音水平),此外還可以使用標準的 A 和 C 廣帶頻率加權,以及 C−A(C- 加權 Leq 與 A 加權 Leq 之間的差異)。Leq 整合時間可以從一秒到 1440 分鐘(24 小時)不等。
Smaart還可以根據美國職業安全與健康管理局(OSHA)或美國國家職業安全與健康研究所(NIOSH)的指南來計算聲音暴露。在計量類型列表中,這兩個選項用“O”和“N”表示。
要添加用戶定義的計量類型,請點擊進階計量配置按鈕以打開進階計量配置,然後點擊加號(+)按鈕以添加新的列表項目。點擊新項目的類型字段以選擇所需的計量類型 - Leq、快速或慢速SPL、曝露(N或O)或峰值。
對於Leq測量,您可以點擊時間字段並指定整合期間(以分鐘或秒為單位)。默認的單位大小是分鐘。要配置以秒為單位的緩衝區大小,在輸入中添加“s”;例如,輸入“10”表示十分鐘的Leq緩衝區,輸入“10s”表示十秒。在設置所需的整合時間後,請確保按下鍵盤上的[Enter]鍵以應用更改。
聲壓級(SPL)、Leq或峰值聲音水平測量的頻率加權(曝露始終是A加權)是通過權重列中的下拉列表控件來設置的。選項包括標準的A和C加權曲線,或者沒有加權。對於Leq測量,您還可以選擇C−A,這將顯示C和A加權的廣帶聲音水平之間的差異。您還可以為單個倍頻段設置Leq測量。在權重列中選擇倍頻作為頻率加權,將啟用頻率列中的列表框,您可以在其中選擇要監視的倍頻帶的中心頻率。
要添加曝露測量類型,請點擊加號(+)按鈕並從類型列表中選擇曝露N或曝露O。除了允許的八小時工作時間段的曝露水平和“交換率”(該率隨著聲音水平的增加而減少允許的曝露時間),兩者基本上相同。在這兩方面,NIOSH(曝露N)的建議更嚴格。曝露測量沒有其他可選擇的選項。曝露計顯示所測水平聲音的每日允許劑量的百分比。
請注意,為了完全確保聲音水平和聲音曝露測量的準確性和可追溯性,以及遵守適用的法規或工作規則,必須使用完全符合類別的測量麥克風。此外,您整個Smaart設置,包括計算機和軟件、輸入設備、麥克風和連接電纜,必須經過認證的檢測實驗室認證,以符合聲音水平計和劑量計的適用標準。
要刪除現有的測量類型,請在列表中點擊其左側第一列中的編號來選擇它,然後點擊表格下方的減號(−)按鈕。當您點擊“確定”按鈕退出對話框時,所有適用的選擇器菜單和列表將更新以反映您的更改。
請注意,當日誌記錄打開時,進階計量配置按鈕會被禁用。只有在日誌記錄關閉時才能進行對用戶定義的測量設置的更改。
10EaZy Maximum Average Manager Config
SPL Config底部部分的設置僅在一個或多個SGAudio Aps 10EaZy設備連接到您的計算機並在配置器的I-O配置選項卡中選中時才起作用。
當這些設置處於活動狀態時,它們將應用於所有可用的10EaZy設備,如果您擁有多個的話。
10EaZy Maximum Average Manager(MAM)是一種預測算法,旨在幫助現場音響工程師將音響系統的輸出保持在預先指定的聲音水平限制內,以等效聲音水平(例如 Leq 10 或 Leq 15)來指定。
設置非常簡單,只需三個信息:您希望保持在以下的等效聲音水平(Leq)限制(以分貝為單位),Leq 周期(以分鐘為單位),以及您希望用於 Leq 的頻率加權曲線(A、C 或無)。有關在 Smaart 中使用 10EaZy MAM 顯示的更多信息,請參考第二章的 10EaZy Maximum Average Manager(MAM),從第53頁開始。
聲壓紀錄
Smaart可以對任何在I-O Config中選定用於使用的已校準輸入進行聲音水平(SPL和Leq)、曝露和全幅信號水平的記錄。在這裡,“已校準”只是指在I-O Config中為輸入指定的校準偏移(Cal. Offset)大於0分貝。如果給定輸入通道的校準偏移數字設置為非零值,Smaart會將其用於記錄。當然,只有在輸入準確校準時,聲音水平測量才是準確的(詳見第79頁的“聲音水平校準”),而Smaart無法知道這一點,因此操作員有責任確保校準數字對於他們的應用是正確的。
確認校準設置正確後,設置聲音水平記錄的第一步是在“記錄配置”對話框中選擇您要記錄的輸入通道。您可以從配置器對話框的 I-O Config 或 SPL Config 選項卡中訪問“記錄配置”對話框。要從 I-O Config 選項卡打開“記錄配置”對話框,請點擊通道表格下方的“SPL Log Config”按鈕。在 SPL Config 選項卡中,該按鈕位於頁面右上角的“記錄”控制組中。
請注意,輸入設備和通道按其友好名稱列出。如果您在要記錄的設備或通道中找不到,請檢查其校準偏移和友好名稱設置,並確保在 I-O Config 中其“使用”勾選框已勾選(詳見第59頁的“音頻 I-O 配置”)。在“記錄配置”中做出選擇後,點擊“確定”按鈕應用更改並退出對話框,然後切換到配置器對話框的 SPL Config 選項卡(如果您還沒有在那裡的話)。
SPL Config中的記錄控制(參見第72頁)位於右上方的記錄控制組中。 "Log Path"顯示了當前選定的聲音水平日誌文件所在的文件夾名稱。默認位置是位於您用戶帳戶的默認文檔目錄中的Smaart v8文件夾中的名為Logs的文件夾。如果您希望將日誌文件存儲在其他位置,可以通過點擊“瀏覽”按鈕然後導航到您想要的日誌文件所在的文件夾來更改當前的“Log Path”。
"Interval"設置控制日誌文件更新的頻率。默認值是每3秒更新一次。
當您點擊“開始記錄”按鈕時,記錄將開始,並持續到您明確地關閉它或退出程序為止。在連續記錄了24小時後,將創建一個新的日誌文件。如果您在開啟記錄的情況下退出程序,則當程序重新啟動時,記錄將自動恢復,這使得可以使用操作系統調度器或其他第三方工具設置定時操作或在系統崩潰或停電時自動恢復。
"SPL History"按鈕打開了圖形化的SPL歷史顯示窗口,該窗口在第二章中有介紹(有關此顯示的更多信息,請參見第53頁開始的“SPL History Window”)。而“SPL Log Config”按鈕則打開了“記錄配置”對話框。
記錄檔案格式
Smaart聲音水平日誌文件是以純文本、以制表符分隔的ASCII文本格式寫入的。當記錄打開時,Smaart會在指定的“Log Path”文件夾(見上文)中為每個已選定記錄的輸入通道創建一個單獨的文件。
完成的日誌文件包括一個標頭塊,後面是一個數據表,其中包含了11種內置的測量類型,以及您可能配置的任何用戶定義測量類型的額外列。內置類型包括A和C加權以及未加權的聲壓級,具有標準的快速和慢速指數時間積分,A和C加權以及未加權的Leq 1(1分鐘Leq),C加權峰值聲音水平(Peak C)和未加權的全幅峰值信號水平。對於SPL級別,Smaart使用每個記錄間隔內記錄的最大讀數。Leq級別是每行數據寫入時的Leq。
除了SPL和Leq數據外,還會計算每個記錄間隔的Leq 1的C-A級別,並有四個額外列記錄警報事件、輸入過載和Leq緩衝區重置。C-A級別就是A加權Leq和C加權Leq之間的差異,這提供了被測量聲音的低頻內容的粗略估計。警報、過載和Leq重置由星號標記。
日誌文件的命名是自動生成的,使用日期和時間(年、月、日、時、分),然後是在I-O Config中指定的輸入設備和通道的友好名稱。
Log data files: YYYYMMDD.HHMM.DeviceName.InputName.data.txt
Completed log files: YYYYMMDD.HHMM.DeviceName.InputName.txt
在記錄過程中,日誌數據文件將僅包含數據表。當您關閉記錄或正常退出Smaart時,將寫入標頭塊並自動重命名已完成的文件。在程序或系統崩潰或停電時,將不會寫入標頭塊,但所有收集的測量數據仍可在日誌數據文件中找到。
標頭文件包含環境信息、最大水平和事件計數。環境數據包括文件創建日期、操作員、公司和場地名稱(來自“記錄配置”對話框)、輸入設備和通道名稱、如果已知的話,還有校準日期和Smaart軟件版本號。每個輸入通道的校準日期基於上次更改通道的校準偏移量的時間,並存儲在Smaart配置文件中。最大水平和事件摘要部分包括指定在“警報配置”對話框中的警報級別(從SPL Config訪問),每個警報觸發的總次數,輸入通道超載的總次數,以及每個SPL和Leq類型的整個日誌中記錄的最大水平。
如果正在記錄的輸入設備是SGAudio Aps 10EaZy,標頭中將出現一個額外的信息塊,其中包含來自SPL Config中10EaZy Maximum Average Manager Config部分的設置、校準類型(工廠或用戶)以及超出指定MAM限制水平的次數。
聲壓校正
要在 Smaart 中對一個或多個輸入通道進行聲級(SPL 或 Leq)測量的校準,請在鍵盤上按 [Alt] + [A],或從“配置”菜單中選擇“I-O配置”以打開配置器對話框到 I-O 配置頁面。在 I-O 配置中,選擇您要校準的輸入設備和通道,並在頁面底部通道表格下方點擊校準按鈕。這將打開幅度校準對話框。
在校準對話框的頂部,確保在“輸入設備”和“輸入通道”下拉列表選擇器中選擇了要進行校準的設備和通道。如果您正在操作的輸入設備恰好是 Smaart I-O,那麼在此部分還將出現一個“麥克風”選擇器字段(有關詳細信息,請參閱第 81 頁的“通過麥克風靈敏度進行校準(Smaart I-O 用戶)”)。
使用音壓校正
在數字音頻領域中,振幅值是從絕對參考(例如伏特或帕斯卡)中抽象出來的。我們通常不知道A/D轉換器的最大電壓擺幅是多少,更不用說麥克風前置放大器或任何其他可能連接到A/D輸入的設備了,因此,普遍的慣例是從數位信號中獲得最大的數字(例如,在PCM信號的情況下,給定位數字的樣本字)並將該數字縮放到± 1.0的峰值線性振幅中。以分貝術語來說,這意味著0 dB FS將是最大可能的振幅,而所有較小的振幅都是負數(有關全幅分貝慣例的注意事項,請參見第3頁)。
為了將這些內部全幅振幅與現實世界中某些伏特或帕斯卡的壓力數值相關聯,我們需要參照具有已知物理振幅的信號,而要實現這一點,當信號路徑中存在麥克風時,我們需要一個具有已知振幅的聲學信號。這就是聲級校準器的作用所在。
為了使用聲級校準器校準輸入通道和麥克風進行SPL測量,需要進行兩個步驟的過程:
a) 使用連接到麥克風的聲級校準器測量麥克風的數字全幅信號水平,
b) 將校準器的參考聲壓級(通常為94或114分貝)分配給Smaart中測得的數字全幅振幅
為了測量輸入信號水平,您需要:
將麥克風連接到您想要校準的輸入通道上。
將您的聲級校準器固定到麥克風上。
打開校準器並調整輸入通道的增益到一個理想的水平。
點擊“幅度校準”對話框中的“校準”按鈕,運行Smaart的校準程序。
請記住,一旦您完成校準,您需要保持輸入增益設置不變以保持校準(除非您使用的是Smaart I-O或Roland OctaCapture)。因此,在設置水平方面事先考慮一下可能會避免您需要稍後再次重複此程序。
在進行校準之前,請考慮您需要測量的最高水平,並確保您的麥克風具有足夠的最大SPL額定值。 例如,要測量音樂會水平的SPL,我們建議您的麥克風至少可以容納135到140分貝的最大SPL
同樣重要的是,您的增益設置應該足夠低,以容納您的目標SPL而不會過載。幅度校準對話框中有一個輸入電平計,顯示所選通道的峰值全幅信號水平。當您的麥克風校準器運行時,調整輸入通道的增益到您的目標全幅振幅水平。例如,如果您的SPL目標是140分貝,並且您的校準器產生了114分貝的SPL參考音調,請調整增益,使得在校準器參考水平上方至少有26分貝的餘量。
當您的設置完成後,請在幅度校準對話框中點擊“校準”按鈕。校準進度對話框彈出,Smaart會在幾秒鐘內測量輸入信號,然後報告全幅信號水平。如果您對結果滿意,請確保彈出對話框中的“將此值設置為”字段的值與您的校準器參考水平匹配,然後點擊“確定”。
回到幅度校準對話框,您將看到Smaart已經計算出校準所需的偏移值(以分貝為單位)來校準所選輸入通道的SPL。如果所選輸入設備是Smaart I-O,那麼靈敏度字段也會被填充(詳情請參見下文)。無論哪種情況,輸入和麥克風現在都已經校準好用於聲級測量。您可以點擊“確定”退出對話框,或選擇另一個要校準的輸入。
請注意,如果您知道偏移值並且確定自上次校準以來麥克風靈敏度或輸入通道的增益沒有更改,您也可以直接在偏移對話框中輸入校準偏移值,而無需運行校準程序。在這種情況下,請在輸入值後按下您鍵盤上的[Enter]鍵以應用更改。
使用麥克風靈敏度校正
Smaart I-O是一種特殊情況下的校準,因為Smaart知道其輸入的電感靈敏度並且可以讀取其前置放大器增益設置。這使得可以計算出前置放大器和麥克風的綜合靈敏度,前提是麥克風的靈敏度已知。當幅度校
準對話框中選擇的輸入設備是Smaart I-O時,增益控制和48V幻象電源按鈕會出現在輸入電平計旁邊,並且麥克風選擇器和靈敏度字段會顯示在幅度校準對話框控件佈局中(參見圖63)。
如果您使用的是先前存儲為命名麥克風的麥克風,您只需從麥克風選擇器列表中選擇它,就完成了校準。Smaart將填入存儲的靈敏度值並根據Smaart I-O當前的增益設置計算所需的校準偏移值。
如果您使用的麥克風尚未在列表中,您可以通過兩種方式之一將其添加到您的收藏中。測量麥克風通常附帶單獨測量的靈敏度和頻率響應數據,因此如果您知道您的麥克風的靈敏度是每帕斯卡內的毫伏數,您可以直接在靈敏度字段中輸入該數字。在輸入靈敏度值後,請按下您鍵盤上的[Enter]鍵以設置更改,Smaart將計算出SPL校準所需的偏移值。
如果您有以dBV為單位的麥克風靈敏度,您可以使用下面的方程式將該數值轉換為mV/Pa。例如,一個-40 dB V/Pa的靈敏度規格相當於10 mV/Pa。
其中,dBV/Pa是指以分貝為單位的麥克風靈敏度,以每帕斯卡一伏特(dB V/Pa)為基準。
如果您不知道麥克風的靈敏度,您可以按照在第79頁開始的使用聲壓級校準器進行校準的程序來測量它。無論哪種方式,一旦您填寫了靈敏度值,請點擊“保存麥克風”按鈕給它命名並保存到您的麥克風列表中。然後,您將能夠在未來通過在I-O Config或Amplitude Calibration對話框中的麥克風列表中選擇其名稱,為Smaart I-O的輸入進行該麥克風的校準。
Notes on Gain Tracking for the Roland® OCTA-CAPTURETM
當所選的輸入設備是 Roland OCTA-CAPTURE 時,Smaart 將檢測變化並自動調整已校準的輸入通道的校準設置以進行補償,前提是位於 I-O Config 中該設備的輸入通道表下方的 Gain Tracking 复选框已勾選。這些調整的準確性取決於設備,但通常在設定增益為 25 dB 時,調整的最大誤差範圍約為 ± 1.5 dB,增益設置在 0 到 50 dB 之間。
為了快速確定您特定設備的最大增益調整誤差,請按照以下步驟操作:將輸入設定增益調至25 dB,然後使用聲級校準器(請參閱第79頁)進行聲級測量的校準,並關閉增益跟踪。在校準後,仍然將校準器安裝在麥克風上並打開,啟用增益跟踪並將輸入指定給Smaart中的SPL計量器,然後觀察當您將增益調高到50 dB,然後再降至0 dB時所測得的水平。從校準器的參考水平觀察到的最大偏差代表了您設置的最大預期精度。
瀏覽器遠端客戶端
Smaart 包含一個內置的網頁伺服器,能夠透過常規的網頁瀏覽器向遠端客戶端提供即時的音量測量數據。要將 Smaart 連接作為遠端音量監控的網頁主機,必須啟用 Smaart 的網頁伺服器並通過防火牆進行訪問。此外,日誌記錄必須處於啟用狀態,您需要知道分配給電腦的 IP 地址或主機名稱以及分配給該程序的埠地址,以及密碼(如果適用)。有關 Smaart 伺服器設置的詳細信息,請參閱第 98 頁的網絡配置。
要遠程連接到程序,請在客戶端機器上打開一個網頁瀏覽器,在瀏覽器的地址欄中輸入運行 Smaart 的機器的 IP 地址(如果適用,也可以是主機名),後跟一個冒號(“:”)和分配給該程序的埠號,然後像連接到任何網站一樣進行連接,例如,通過在鍵盤上按下 Enter 鍵。在下面的屏幕截圖中,我們從同一台計算機上的瀏覽器中使用“localhost”作為主機名,並使用默認的埠地址26000進行了連接。
Web API 具有訪問在主機 Smaart 會話中配置的所有輸入和測量類型的功能,並且可以提供任意數量的實時儀表,以及對所選輸入通道的兩種測量類型的最多三十分鐘的歷史記錄。Web API 還包括一個時鐘小工具,顯示運行 Smaart 的計算機的當前機器時間。
要創建一個計量模塊,請點擊頁面右上角的 + 創建計量器 按鈕,然後使用計量器上的下拉列表控制選擇您希望監視的輸入和測量類型。淺色和深色的按鈕選擇顏色方案(淺色或深色),FPS 選擇器設置計量器的更新速度,從每秒一次到每秒八次。
歷史圖表右側的下拉列表控制選擇要監視的輸入設備和通道,顯示在圖表上的歷史記錄時間(5、10或30分鐘),以及要顯示的測量類型。綠色和藍色的顏色磚表示所選測量的繪圖顏色。





































































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