DSP-428II DSPオーディオプロセッサー

仕様:

  • モデル: DSP-428II
  • 機能: FIR および RTA
  • 測定オプション: 1/3オクターブ、1/2~1オクターブ、移動
    平均化、平滑化
  • 重み付けされた結果: 利用可能
  • 測定値の保存: はい
  • 全画面モード: サポートされています

製品使用方法:

RTA 機能の使用:

  1. RTA機能を有効にします。
  2. 測定を開始するには、「再生」ボタンをクリックします。
  3. 測定を停止するには、「一時停止」をクリックします。

測定オプション:

  1. 「設定」ボタンをクリックして測定にアクセスします
    オプション。
  2. オクターブ、移動平均、平滑化ベースの設定を調整します
    あなたの要件に。
  3. 各測定の前にマイクのミュートが解除されていることを確認してください。

複数の測定値の保存と結合:

  1. 測定を行った後、曲線を分析して、
    もっともらしさ。
  2. 「保存」ボタンをクリックして測定値を保存します。
  3. スペースを考慮して、異なる場所で測定を繰り返します
    干渉。
  4. 複数の測定値を組み合わせて重み付けされた結果を取得します。

フルスクリーンモード:

  1. に view 詳細については、全画面表示ボタンをクリックしてください。

よくある質問:

Q: 測定値は何件まで保存できますか?

A: この製品では複数の測​​定値を保存でき、以下の機能が提供されます。
分析のためにそれらを組み合わせるオプション。

Q: オクターブ調整の推奨設定は何ですか?

A: 正確な音を得るには、オクターブを 1/3 に設定することをお勧めします。
測定値。

Q: 測定精度を向上するにはどうすればよいですか?

A: より正確にするには、移動平均値を大きくします。
測定値を考慮し、スムージング オプションを次のように調整することを検討してください。
必要です。

「`

アプリケーションノート
DSP-428II: FIR と RTA の使用
導入
ALLCONTROL ソフトウェアは、FIR フィルターをサポートするハードウェア向けの FIR 計算機能と、ハードウェアから独立して FIR フィルターと組み合わせて使用​​できる RTA (リアルタイム アナライザー) オプションを提供します。このドキュメントでは、両方のオプションの使用法について説明します。 FIR フィルターとは何か、IIR フィルターと FIR フィルターの違いは何であるかを理解しており、切り捨て、畳み込み、群遅延および関連トピック、伝達関数、電力圧縮、指向性などの概念を理解していることを前提としています。
RTA機能を使う
RTA を使用すると、オーディオ信号のスペクトルを視覚化できます。これを使って、ホワイトノイズやピンクノイズ、あるいは1KHzの正弦波を再生するスピーカーの出力を測定することで、スピーカーの伝達曲線を知ることができます。他のアプリケーションも存在しますが、ここではこのアプリケーションに焦点を当てます。伝達曲線を測定するには、入力チャンネルの信号選択からホワイト ノイズまたはピンク ノイズを再生する信号を選択し、AllControl ソフトウェアによってそれらのチャンネルを特定の出力チャンネルに割り当て、音量を適切なレベルに調整します。高い SPL 測定は必要ありません。電力圧縮をテストする場合を除きます。次に、調整したいチャンネルに移動します。 2 ウェイ システムの場合、これは HF または LF チャンネル、または全体の伝達関数を調整するための入力チャンネルである場合があります。 RTA 測定を使用して FIR フィルターを制御する場合は、FIR をサポートするチャネルを選択してください。測定の開始 まず、RTA 機能を有効にする必要があります。これを行うには、グラフィカル ウィンドウで RTA アイコンをクリックします。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
RTA 機能が有効になります。測定を開始するには、[再生] をクリックします。
これにより、RTA がデフォルト設定で起動します。測定された応答が表示されます。測定を停止するには、[一時停止] をクリックします。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
測定オプション 最初の測定が完了したら、測定オプションを見てみましょう。[設定]ボタンをクリックします。
ウィンドウが開き、測定オプションが表示されます。
· 平滑化: 周波数平滑化を選択します。手動測定と設定の場合、1/6
または 1/3 オクターブを推奨します。自動 FIR 調整の場合、室内干渉により予期しない結果が生じる可能性があります。この場合、1/2 ~ 1 Oct の設定をお勧めします。
· Avg: 平均化される測定値の数を選択します。平均化関数は、
Avg 上の移動平均ampレス。迅速な指示の場合は、1 ~ 5 が問題ありません。正確な測定を行うには、この値を 10 以上に増やすことができます。
・FFTサイズ:sのサイズ(長さ)amp導かれたデータ。 4k のサイズでは、低い周波数は影響を受けません。
正確に測定されますが、測定は高速です。サイズが大きいほど低域の精度は高くなりますが、測定時間は長くなります。精度を確認するには、スムージングを「オフ」に設定してみてください。実際のデータポイントが表示されます。
· ワンショット: 選択すると、「平均」測定値からなる 1 つの読み取り値が取得されます。
選択を解除すると、測定は連続的になります。
· 自動ミュート/ミュート解除: 選択すると、ソフトウェアは次の時点でハードウェアを自動的にミュートします。
各測定の終了時にミュートを解除し、次の測定の前にミュートを解除します。これをワンショット設定と組み合わせて使用​​すると、隣人に迷惑をかけなくなります。
· 入力: 測定のソースを選択します。適切な測定マイクとは、
推奨;測定の精度はマイクと同じくらいです。
· 自動スケール: 手動スケールはまだサポートされていません。このチェックボックスは選択したままにしてください。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
· フィルターを表示: 選択を解除すると、フィルター(PEQ、HPF、LPF、FIR)の応答曲線は表示されなくなります。
描かれた。オプションの下に、保存された測定値のリストが表示されます。測定値がまだ保存されていない場合は、デフォルトの曲線のみがリストされます。
· 最後の測定値: これはまだ保存されていない測定値です。表示するかどうかを選択します
「表示」をクリックし、「色」をクリックして色を選択します。
· 重み付けされた結果: 複数の測定値を保存する場合、これらを 1 つに結合できます。
重み付けされた結果。ここで可視性と色を選択します。気軽に遊んでみてください。爆発することはありません。
複数の測定値の保存と結合 測定を行った後、曲線を見て、それが妥当かどうかを確認します。測定値は近くの物体 (壁、床、人、本棚) によって歪む可能性があります。さまざまな場所で測定して、何が起こるかを確認してください。測定結果に満足したら、「保存」ボタンをクリックします。
測定値にもう 1 行追加されます。いくつかのオプションを設定できます。
· 有効: 選択を解除すると、この測定は表示されなくなり、測定も取り込まれなくなります。
重み付けされた結果を考慮します。
· 名前: 各測定の名前を設定できます。 · 重み: 各測定の重みによって、各測定の相対的な重要性が決まります。
重み付けされた結果を計算するときは、測定値を 2 倍にしてください。たとえば、重み 1 の測定値が XNUMX つあり、重み XNUMX の測定値がもう XNUMX つある場合、最初の測定値が結果に XNUMX 倍の影響を及ぼします。XNUMX 以外の任意の数値を選択してください。
· 開始: この測定が使用される周波数範囲の下限。これについての詳細
次のページで。
· To: この測定が使用される周波数範囲の上端。詳細については、
次のページ。
· 表示: 選択を解除すると、測定値は表示されなくなりますが、測定値は取り込まれます。
重み付けされた結果を考慮します。
· 色: 表示される曲線プロットの色を選択します。
通常、たとえば部屋を考慮するために異なるリスニング位置について、またはラウドスピーカーの指向性を考慮するためにラウドスピーカーに関して異なる角度から、いくつかの測定を行うことになります。最適な結果を得るために、その理由と測定方法については詳しく説明しません。それはこの文書の範囲ではありませんが、それに関する情報はインターネット上にたくさんあります。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
いくつかの測定値を保存すると、設定ウィンドウは次のようになります。
そして、次のようなグラフィカルウィンドウが表示されます。
これらの測定値を 2 つの平均結果に結合できるようになりました。上の画像では、測定値 4 と 4 の重みが他の 300 つよりも大きくなります。これらは、たとえば、軸上の結果、または私のお気に入りのリスニング位置です。ここで、測定 300 (青色、最後の測定でもあるため、ここではライトグレーで表示) がウーファーの近くで行われたと仮定します。このデータは XNUMXHz までのローエンドには非常に有用ですが、残りの部分には無関係だと思います。周波数スペクトルの。他の測定値は XNUMXHz 以上に関連します。次のように「From」フィールドと「To」フィールドを確認できます。
とりあえず測定は終わったので、邪魔にならないように「最後の測定」も非表示に設定しました。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
グラフィカル ウィンドウは次のようになります。
さらに詳しく知りたい場合は、フルスクリーンモードに進みます。 「全画面表示」ボタンをクリックします。
グラフィカル ウィンドウはユニット パネルのサイズいっぱいに表示されます。同じボタンをもう一度クリックすると、表示領域全体が最大限に詳細に表示されます。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
さまざまな周波数と重みの設定を試して、希望する重み付け結果を得ることができます。もう1つの例ampファイル: 設定: そして結果:
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
FIRフィルターの使用
ALLCONTROL で FIR フィルターを定義するには 3 つの方法があります。 file、PEQ とクロスオーバーを使用してターゲットの応答を描画し、RTA 測定を反転することによって作成します。ユニットを接続すると、読み込まれたフィルターがディスプレイに白い線で表示されます。この元ではampファイル、FIR フィルターはまだロードされていません。それを変えましょう。パラメトリックイコライザーからフィルターを作成する まず、いくつかの PEQ を設定してターゲット応答を作成し、FIR 隅の「CALC」をクリックします。
いくつかのオプションを含むポップアップ ウィンドウが表示されます。
・タップ数:FIRのタップ数を選択できます。
フィルターが使われています。タップ数が多いほど、ローエンドの精度が高くなりますが、フィルターによるレイテンシーも増加します。私たちが生成するフィルターはすべて、対称的なインパルス応答を持つ線形位相であるため、レイテンシーはフィルターの長さの半分に等しくなります。
· 現在アクティブなフィルター: 現在アクティブなフィルターに追加できます。
または、このオプションの選択を解除して最初から開始することもできます。
· HPF、LPF、PEQ: どのフィルターを使用するかを選択できます。
FIR に変換されますが、これは無視されます。遅延を最小限に抑えるために、低周波数には IIR、高周波数には FIR を使用するのが一般的です。
· 変更を追跡: FIR 計算が更新されます。
PEQ を変更すると自動的に設定されます。
· 逆 RTA 測定: これについては後で説明します。 · からのデータ File: それについては後で説明します。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
256 タップを選択します (この例で使用されるハードウェアの最大数)ample)、「現在アクティブな FIR フィルター」の選択を解除し、「OK」をクリックします。グラフィック画面には、計算された FIR 応答を示す赤い点線が表示されます。上のスクリーンショットでわかるように、ディスプレイの解像度が見える限り完璧です。赤い点線は、FIR 係数から計算された応答です。したがって、逸脱はここで表示されます。このことは、この FIR フィルターを使用して低周波応答を変更しようとすると明らかになります。
ご覧のとおり、200Hz 以下の偏差は非常に深刻です。言い換えれば、256 タップの FIR フィルターはこの周波数領域では役に立ちません。当然のことですが、これは FIR という名前の「有限」が原因です。赤い点線を使用して、近似の結果を確認できます。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
RTA 測定値の反転 RTA 測定値を反転してフィルタを作成することもできます。前の章で行った測定を使用すると、結果は次のようになります。
ご覧のとおり、それはおよそ以上でのみ機能します。 300Hz。それ以下では、タップの量を考慮して、応答が自動的に減少します。赤い点線も予想される応答を示しています。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
フィルターを読み込む FILE CALCをクリックし、「ロード」をクリックします File”。を選択してください fileタップの回数が file FIRフィルタに収まる場合は自動的にロードされます。タップ数が利用可能なフィルタサイズを超える場合、フィルタは切り捨てられます。ALLCONTROLは24ビットおよび32ビットの固定小数点をサポートしています。 files、および浮動小数点 files.数字が含まれていない行 (コメントなど) は無視されます。 FIRを生成できます file多くのサードパーティ プログラムやオンラインでも使用できます。以下は ScopeFIR で生成された 3k HPF です。
繰り返しますが、赤い点線は計算された周波数応答を示します。ハードウェアへのフィルターの送信 赤い点線で示された応答に満足したら、「適用」をクリックしてフィルターをハードウェアに送信します。ウィンドウが表示され、次の 2 つのオプションが表示されます。
· 変換された IIR フィルターをリセット: 選択すると、
ソフトウェアは、FIR に変換された IIR フィルターを自動的に無効にします。
· このダイアログを再度表示しないでください: それ自体が物語っています。
そうですよね?フィルターのサイズと接続速度によっては、通信が完了するまでに時間がかかる場合があります。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
他にアクティブなフィルターがない場合、応答は白い線で表示されます。
ここで PEQ を追加すると、白い線が PEQ に沿って表示され、赤い点線も表示されます。赤い点線は、PEQ で行った変更に従って新しく計算された FIR フィルターで、白い線は全体的な周波数応答です。一部の PEQ が FIR 計算で考慮されていない場合、白い線にはそれらが含まれます (それが全体的な周波数応答であるため) が、赤い点線には含まれません。また、現在ハードウェアにロードされている FIR フィルターの応答である赤い実線も表示されます。
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DSP-428II: FIR と RTA の使用
節約 FILES
FIR ブロックの横にあるディスク アイコンをクリックして、フィルターをテキストとして保存します file。ハードウェアにロードされたフィルタはディスクに保存され、他のチャンネルにロードしたり、後で使用するために保存したりできます。こちらがFIRです file この元ample (ほとんどの係数を省略):
ALLDSP ALLCONTROL ソフトウェアによって生成された FIR フィルター。 Sampファイルレート: 48828Hz、255タップ -0.00251117721317 0.000136785209243 0.000140666030413 0.000148858875106 0.000161494128481 0.000177634880029 0.000197263434621 0.000219509005649 0.00024409592163 0.000270059332377 0.000297261402149 0.00032448116705 0.000351532362565 0.000377209857282 0.000401332974621 0.000422636978525 0.000440970994737 0.000454998575363 0.000464653596498 0.000468616374055 0.000467024743774 0.000458568334793 0.000443564728109 0.00042071472873 0.00039056222904 0.000351847149596 0.000305717811131 0.000250644981978 0.000188274309127 0.000117114745135 3.95923853105 05 4.697032275 05 0.000135075300995e-0.000237385742477 -0.000340500846664e-0.000444556586651 -0.000553787686189 -0.000663964078139 0.000775675289694 -0.000885844231064 -0.000994163565801 -0.00109791569463 -0.00119658745881 -XNUMX -XNUMX -XNUMX XNUMX -XNUMX -XNUMX
結論
これらの機能は、FIR フィルターと RTA 測定を便利に使用するための強力なツールを提供すると信じています。開発は(いつものように)進行中であるため、将来的に機能が追加される予定です。元ampこのドキュメントのファイルは、ソフトウェア バージョン 3.8.23 ビルド 117010 で作成されました。それより前のソフトウェア バージョンでは、機能がさらに制限されます。 https://www.alldsp.com/software.html にある最新バージョンに常にアップグレードしてください。
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ドキュメント / リソース

ALLCONTROL DSP-428II DSP オーディオ プロセッサー [pdf] 取扱説明書
DSP-428II DSP オーディオ プロセッサ、DSP-428II、DSP オーディオ プロセッサ、オーディオ プロセッサ、プロセッサ

参考文献

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