热点是线索,热图是分布
热点通常强调空间响应的峰值位置;声场热图保留更多周围区域的信息,便于观察主峰、次峰和分布形状。热点落在某个物体上,是进一步检查的起点。
阵列对一个很小的声源,也会形成有宽度的响应斑块。热点大小同时受阵列响应、频带和显示映射影响,不能用它测量发声部件的物理尺寸。
频谱告诉你“声音由什么频率组成”
频谱的横轴是频率,纵轴反映该频率附近的信号大小。集中的尖峰可能对应周期性成分;较宽的一片能量可能来自摩擦、气流等宽带过程。实际声音往往是多种成分的混合,不能只凭形状确定原因。
频谱提供选频依据,空间图像帮助寻找方向。将二者结合,才能比较“这一段频率主要从哪里来”。
颜色和亮度,要在同一条件下比较
色板把一组响应值映射到颜色。若画面按当前最大值归一化,即使整幅声音变弱,最强点仍可能显示为红色。透明度与显示阈值也会改变你看到的斑块面积。
对比两次记录时,尽量保留相同频带、增益、距离、色板与显示设置。画面更红,不自动意味着声源更强。
dBFS 与 dB SPL 使用不同参考
dB 本身表达比值,后面的参考决定读数含义。dBFS 相对数字满量程;dB SPL 相对声压参考,在空气中通常以 20 μPa 为基准。把数字信号换算成可靠的声压级,需要建立采集链路与实际声压之间的标定关系。
AcouCam 当前的 dBFS 读数受频带、增益和计算方式影响,适合在条件一致时辅助观察,不能直接当作经过标定的环境噪声声级。
原理参考:DPA · 分贝与参考量 ↗
查看产品读数 FAQ本文讲解通用声学原理。具体产品功能请参阅 AcouCam 技术参数。