由于人耳对某些频率敏感,对某些频率则有些迟钝,
不同频率段影响人耳感受响度的规律:
1,在频率值f=1000 HZ的点上,响度值与对应声压级的值相等。
2,在3000 HZ<f<5000 HZ 频率段里,只需要较小的声压级就可以达到1000 HZ用较大声压级产生的响度。这个频率区域是人耳的听觉灵敏区。所以在混音的时候,提升这个频段里的声音电平,整体的响度会明显增加。
3,在f<1000 HZ的频率段里,听觉灵敏度下降。这也就是说,要达到和1000 HZ一样响度的中低频声音,必须有更大的声压级。
4,在f<100HZ的低频区,声压级稍微增加一点,低频响度马上会很明显提升,但稍微减小一点,低音又会马上听不见了。
5,在f>5kHZ的高频区域里,声压级和响度的变化基本保持一致。不过当声音频率超过7kHZ后,灵敏度又会有一定程度的减小。现实中我们还可以发现,当音乐的音量开的比较大的时候,人耳对于中高频,低频都可以听的很清晰,但当音量减到一定程度(如40dB),低频声音就听不清楚了。因为当音量比较小的时候,人耳对于低频的灵敏度下降,造成低频的响度远比中频要小。
我们在调节低音炮音量的时候,需要有比较平顺的频率响应,这样能使得整个频段平衡稳定,舒服流畅,当然最好也能借助仪器来测量。不过有时候某些相对质量较差的低音炮产品在按照标准调试后会过于拖拉,闷响。所以可以根据情况适当调低音量。
上图当然是一个理想状态,实际上根本不可能达大那种情况。
声音作为一种振动波的表现形式当然具有周期性,于是就有相位的概念,低音炮相位调节的目的是为了要和主音箱有相同的相位,这样不至于声音抵消,会产生更加和谐的声音来,主音箱/超重低音音箱的综合音效更加均衡。试验能马上显示是否有改进:你可能会在某一个相位上听到更多或更少的低频。改变相位会对你听到听音室的声学音效产生正反两面的影响,这样你在聆听位置所听到的音效也会不同。