因为图 4 噪声的主要能量集中在音箱输出较低的频率范围内。实测结果该低频噪声的声压级为 94.9dB,降低了 2.2dB。
图4 红色曲线是用于测量图1中A音箱灵敏度的信号,绿色曲线是限制带宽在低频的粉红噪声
接下来,让我们来比较两只不同的音箱。图 5 是A 音箱和 B 音箱的对比。这两只音箱的灵敏度相同,都是 97.1dB。但是 B 音箱的低频和高频延伸比 A 音箱要好。因此,用来测定 B音箱灵敏度的粉红噪声的带宽要比测 A 音箱的粉噪带宽更大(如图 6)。所以,测 B 音箱的噪声的中频部分电平,会比测 A 音箱的略小一些。这个观察起来有点难度,不过仔细观察还是会发现,黑色曲线在 100-10kHz 部分比红色曲线平均低 0.5dB 左右。这是因为 B 音箱(黑色曲线)所用的信号带宽更大的缘故。要知道这两个信号的宽带电平大小是一样的。所以,如果用图 6 中的宽带粉红噪声信号(20Hz-20kHz)同时驱动这两只音箱,情况会如何?由于这里的两只示例音箱在中频部分的响应都很不平直,因此声压级可能会存在一定差异。不过读者们暂时可以不必顾虑这些问题。在其它方面都一致的情况下,有效频率范围(高低频延伸)更大的音箱的声压级应该更大一些。当采用宽带粉红噪声驱动时,B 音箱的输出声压级应该会略大一些。事实上,测得 B 音箱比 A 音箱大出 0.8dB,它俩一个是 97.0dB,一个是 96.2dB。从这些例子中可以看出,音箱产生的声压级大小,同时取决于该音箱的传递函数以及重放信号的频谱。一些室内声场仿真软件在计算某个听众席声压级的时候,会把上述情况纳入仿真范围内。它们可以让用户选择采用粉红噪声、某种语言频谱、或是用户自定义的频谱。这有助于让音响系统设计人员在前期设计阶段,就能更好地预测音响系统对特定节目素材重放时的声压级性能。