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안녕하세요. 지미킴의 스피커입니다.

오늘 소개할 자료는 스피커 음질을 측정하는 방법입니다. 그럼 본격적으로 소개해드리겠습니다.

 

스피커 음질 측정

스피커 측정

스피커의 측정은 퍼포먼스의 다양한 측면을 측정하는 것에 의해서 스피커의 동작을 결정하는 방법입니다. 변환기인 스피커는 재생 또는 음성 보강에 사용되는 다른 오디오 시스템 컴포넌트보다 곡도가 크기 때문에 이 측정은 특히 중요합니다.

 

스피커를 테스트하는 표준적인 방법으로는 음향적으로 투명한 플로어 그리드를 갖춘 무향실이 필요합니다. 측정 마이크는 보통 (반사를 피하고자) 방해가 되지 않는 붐에 장착되며 고주파 드라이버를 사용하여 드라이브 유닛의 축방향으로  1미터 배치됩니다. 이를 통해 반복 가능한 결과를 얻을 수 있지만 이러한 공간 측정은 방, 특별히 좁은 방에서의 성능을 나타내지는 않습니다. 저주파로 유효한 결과를 얻으려면 매우 큰 무향실이 필요하며 양쪽에 큰 흡수 웨지가 필요합니다. 대부분의 무향실은 20Hz까지 정확히 측정하도록 설계되어 있지 않습니다.

 

또 다른 방법은 단순히 스피커를 향해 누운 채 초원 위로 하늘을 향하는 것입니다. 대부분 스피커는 지향성이 있고 후방에 매우 낮은 주파수밖에 방사되지 않기 때문에 접지 반사는 간섭하지만, 중거리에서는 대폭 감소합니다.

 

스피커의 주위에 흡수제를 배치하면 후방으로부터의 방사선을 흡수하는 것으로, 중거리 답글을 줄일 수 있습니다. 저주파에서는, 지면의 반사는 항상 동상이기 때문에, 측정된 응답은 저음을 증가시키지만, 어쨌든 배면 벽과 마루 모두가 같은 효과가 있어오는 방에서는 이것이 일반적으로 일어납니다.

 

따라서 이러한 하프 스페이스 측정을 사용하여 평평한 하프 스페이스 응답을 목표로 하는 것이 적절한 때도 있습니다. 평면 한 자유 스페이스 응답을 제공하도록 조정된 스피커는 항상 실내에서 매우 저음이 큰 것처럼 들립니다. 그 때문에 모니터 스피커는 하프 스페이스와 쿼터 스페이스(코너용) 설정을 짜 넣어 감쇠를 약 400Hz 미만으로 합니다.

 

구멍을 파 스피커를 지면과 같은 높이로 메움으로써 경계 효과 마이크와 동등한 스피커(모든 반사가 정확하게 동상)가 작성됩니다만 후면 사진은 블록 해제된 채로 둘 필요가 있으며, 후면에 설치된 앰프는 냉기를 공급할 필요가 있습니다. 인클로저의 끝 부분의 회절이 감소하여 재현 가능하고 정확한 응답곡선이 작성되지만 그다지 대표적이지는 않습니다.

 

지금까지 스피커 음질 측정 환경에 대해 알아봤습니다.

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