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读懂热点、热图与频谱

位置、分布、频率和读数,各自回答不同问题。

先记住这一点

先确认频带和标尺,再解释热点的位置与变化。

VISUAL EXPLAINER / 图解课堂

热点、热图、色标,各看什么?

一图读懂
热点强调峰值位置,热图展示周围分布,色标说明相对大小。 峰值位置周围分布较强较弱空间图像:关注哪个方向?
  1. 01
    先看位置

    热点是峰值线索,不是故障判定。

  2. 02
    再看分布

    斑块宽度不等于物体尺寸。

  3. 03
    核对标尺

    声学颜色不表示温度。

人工绘制的声学响应示意;实际图像还应结合所选频带和显示设置阅读。

从图中的变化,理解背后的原因。

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”

人工频谱示意:一个集中的尖峰与一个较宽的频率成分。 集中成分较宽的成分频率 →相对幅度
频谱回答“有哪些频率”;空间图像回答“来自哪个方向”。形状相似的频谱,也可能来自不同发声原因。

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。

原理参考:GFaI · 空间声学结果与可见光图像的叠加 ↗

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 ↗

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本文讲解通用声学原理。具体产品功能请参阅 AcouCam 技术参数。