总谐波失真加噪声(THD+N)
THD+N衡量的是音频设备在重放纯净信号时额外产生了多少原始信号中没有的成分,包括谐波失真和底噪,以百分比或dB表示。扬声器的THD通常比电子设备高10-100倍——一台优秀DAC的THD+N可能低于0.0001%,而一只优秀扬声器在中低频可能在0.1%-0.5%左右,低频段甚至达到1%-3%。扬声器是整个信号链中失真最大的环节,这是正常的物理限制。
人耳的THD感知阈值因频率而异:低于0.1%在绝大多数情况下不可闻;0.1%-0.5%在某些情况下可能被训练有素的听者察觉;高于1%在中高频段有明显可闻失真。需要注意的是,厂商常常只在1kHz单频点标注THD,而这个频率通常是最"好看"的。不同频率和不同输出电平下的THD表现差异巨大,低频THD高是正常的,中高频THD低才是关键指标。
信噪比(SNR)
信噪比是最大不失真信号电平与本底噪声电平之间的比值,单位dB。A加权(dBA)模拟人耳对不同频率的敏感度差异,A加权SNR通常比无加权高2-5dB。DAC的信噪比超过120dB可称极致,超过110dB为优秀,超过90dB为合格。有源监听音箱的SNR通常受限于内置功放的底噪,入门级产品在安静环境下30cm处可听到轻微嘶声。
互调失真(IMD)
IMD测量的是当两个或多个不同频率的信号同时输入时,设备产生的和频与差频失真产物。与THD只测量谐波不同,IMD产物往往落在非谐波频率上,人耳对这类失真更为敏感。IMD通常需要双音信号(如19kHz+20kHz)测量,使用ARTA或REW的步进测试功能。优秀的功放和DAC其IMD应低于0.01%。
响应曲线解读
频率响应是最直观的参数,但±3dB和±6dB之间的差距是行业最大的数字游戏。同一款音箱用±3dB标注可能是50Hz-20kHz,用±6dB就能写成35Hz-25kHz。对比频响时必须确认公差标准相同。理想的房间响应曲线应该呈现从低频到高频的轻微下行倾斜,完全平坦的曲线听起来反而偏亮。第三方测量数据(如ASR的Klippel测量或Stereophile的NRC数据)远比厂商自述可靠。
实际选购中的测量应用
在REW中,一次对数扫频测量就能同时获得频响、相位、群延迟、THD和瀑布图数据。查看瀑布图(CSD)可以判断箱体/单元的谐振特性——平坦快速衰减表示设计良好,出现"山脊"意味特定频率有持续振动。对于低音炮,关注20-80Hz的THD表现;对于书架箱,关注80-300Hz的阻抗和失真随声压的变化。使用UMIK-1配合REW,普通爱好者可以用不到1000元的投入获得专业级的测量能力。