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+ e. \) J3 {3 ]主动降噪耳机的降噪效能量测& f" k! S8 e. `# p9 d. N4 e0 h
/ a" W5 y# O% s: z, N4 [8 @Allion Labs / Greg Tsai
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主动降噪(ANC)耳机发展歷程
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: ~5 I% c, E8 U0 z2 T8 d0 O* z「主动降噪」(Active Noise Cancellation)即是利用扬声器產生与噪音的音量大小相同、但相位相反的声波,来抵消噪音。在通讯应用上,ANC耳机有著举足轻重的角色。早在1936年,Paul Lueg在美国就提出了主动式降噪技术的专利。1955年开始有ANC耳机的研究。1989年,Bose推出第一款ANC耳机。近年来TWS耳机热销,2019年Apple AirPods Pro添增了ANC功能,才让ANC耳机真正走进大眾视野。8 G8 q7 z9 F9 o" z
$ ^4 P% G" z+ F5 ?$ ?" R/ Z2 r4 @依照通讯系统不同,所涉及的降噪需求情境可分為3类:9 X. P; }8 }1 u0 @
1 E3 \6 u! ~7 ]- [+ n通讯系统噪音控制之辨析
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1 n8 t. n9 m" U( d5 @% S1. 在「发话端」消除背景噪音) J* G+ m' N9 j9 i. s, [ U
" v0 z2 N! E% c& j- X+ W4 G
# M2 V, }1 Y: k
这样做的目的是為了确保送出的讯号是乾净的,这个技术的受益者是远端受话端。! \, b0 P I, \4 g w
# ^7 u9 D' M" S/ R/ ]下列技术可应用於这一类情境:
7 H3 Z4 _+ J+ k$ H7 ^$ `4 p. o; \* S" a* Q8 y8 c1 o3 ^
指向性麦克风
! Z- a5 H" p" z* N2 a* o1 E( e阵列麦克风
& [: W5 W1 q2 ~/ I+ X7 }骨传导式麦克风、耳内麦克风
; V4 N# X- ]. ]! v% X) N语音分离演算法4 c4 f3 `" Z; h4 O: a
2. 在「受话端」消除发话端传送出来与信号混杂之噪音
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9 O$ _1 x5 V! ?- S! _/ F! u这个噪音消除的类别,主要是受话端為了消除发话端已经传送出来讯号之噪音。这个技术的受益者是当地受话端。由於语音信号与噪音已经混合在一起,因此只能透过纯软体演算法的技术,分离语音讯号和噪音。
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下列技术可应用於这一类情境:6 C6 i; e/ _4 \2 @# L' }$ m
# C0 z5 `3 Z# }" S( V语音分离演算法
4 D2 N9 c f4 U4 R/ q3. 在「受话端」消除背景声学噪音2 _7 w. x0 @) I3 A0 |0 E2 J0 j
6 y4 i8 B: x8 `' T& f
0 F) t: s. r+ P a7 G+ U# A" z
这样的技术為本地收听者带来好处,免受现场环境干扰,能听得清楚远端传来的声音。
2 i$ n+ L2 t' Q! g3 M5 s% y3 y2 V& t; Y8 k5 I
下列技术可应用於这一类情境:
2 C( e; \- a) o6 a5 D' n# X
! r( q/ |1 X* _! v被动式噪音控制(以机构做声隔离)
3 V/ f8 ]/ s* J6 I) O主动式噪音控制(以反噪音进行声抵消)(Active Noise Control). i4 O* g8 l* V }( p
因此,一个完美的通讯降噪方案,应同时包括上述三项技术,如下图所示:
) k4 n+ k8 ?: g7 |5 E8 i. c
6 |' Q4 d+ s% D; Q
i, J; X& L1 u/ H _" G8 h9 L
并达成下列目标:/ y+ Z+ O7 u9 c0 H$ H: b
- z! p4 x/ d- M5 H使发话端的噪音不传到受话端
u3 M9 N+ O; b使受话端能够排除发话端及传输过程所夹带的噪音
$ z+ n* @- x4 [* w0 C' O抑制受话端的环境噪音,使受话端听得清楚0 n* y3 M" \7 Z# w l
由上述的剖析过程中,我们可以清楚地知道,一般所谓的ANC耳机,其实只包含上述降噪技术中的第三种。
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6 Z* _# t4 m$ F- {主动式降噪的基本原理
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最早ANC降噪技术是由Paul Lueg在1936年提出的美国专利,应用在管道的噪音消除。当时的专利图如下:3 w. B! T' s9 L* E; g+ w" Q, g
, u w9 z8 ~1 E8 Y% C9 i$ h
6 [, U) y" k1 Q9 \9 P
我们可以先来看一下声波在管道中的传播。0 p3 b: ^, R- o0 d K1 g* E- J
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管道中声波的传播,就像下面这张图(点此看动画),活塞往前推的时候,空气粒子就在管道中被压缩形成压力较大的区域,随著活塞往后,空气粒子就又变得稀疏,如此循环,在特定的位置(如红色点)就可以观察到随著时间,其压力变化的波形。# [/ o& N: h8 H8 R+ N
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. q2 v; |! L% A" ]% K* L2 @
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因此,Paul Lueg的想法,就是在管道中藉由安置麦克风,来取得上游的管道声压,并在下游的扬声器发出「大小相同、相位相反」的声波,来将下游的管道噪声消除掉。1 n* ~) }) P; N% T
* E4 {$ a1 }& q) ]0 ~
关於声波的破坏性干涉,下面这张图(点此看动画)可以更具体地说明这个现象。
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+ l& z- O4 Q5 e! z; v/ {/ \这个称之為Dipole偶极子的现象,是由两个相位相反的点源相互作用下所构成的声场,可以看见在中心垂直区域,由於左右波的相位相反,因此產生破坏性干波,因而残餘声压几乎為零。: o9 `& t3 Z4 C3 E# p2 v* a
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# Y h3 x/ k$ U/ x- Y; X0 p
* V( i& s6 r% K; V q# [! Z8 `因此,透过合适的安排,就可以达成主动消噪的功能,因此消噪耳机的基本概念可以用下面这张图来表达:
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9 w. s3 v0 i+ ~" o. \: q
. f/ l! q k1 N8 h9 k6 L* F
不过,主动降噪技术通常不能够独立存在,必须搭配被动隔音技术才能得到良好的发挥。如下图:
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: v! e) \* q* `( I P* \0 h4 L
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6 U, L: w3 W' z/ b2 N! q' c被动隔声主要依靠隔声材料的特性决定,对高频噪音有比较好的效果;若是透过被动隔声来处理低频噪音,则材料体积会非常巨大。
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反之,主动降噪由於利用破坏性干涉的原理,对低频声波反而处理得更好;因此,被动隔声和主动降噪是相辅相成的。9 F; ~" Y6 S3 k# D
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当我们谈论ANC 耳机的降噪/隔声效能时,被动隔声和主动降噪能力都是应该要被考虑的。+ h) e1 O7 Z |8 e* o% h
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百佳泰降噪耳机量测环境架设0 }" r4 ?6 s N4 f6 m0 j1 [7 f
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8 ?) r& { l/ `3 c2 E為了评估消噪耳机的消噪性能,我们将它放置在声学人偶(HATS)上,透过其上的人工耳量测消噪前后的音量大小(也就是计算它的插入损失),透过这样的方式来评估消噪性能。
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, {; n7 F% C4 T- d* s实际架设照片
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4 N) I( c& S: \# i5 M6 ]' t6 H我们以耳朵位置的声压大小為基準,再量测以下条件,再计算后就可以得到消噪性能:' k1 }2 z6 n# H* B
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量测未戴耳机时,人工耳所收到的声压值。
& g7 x$ e* p, \: ~1 h( C$ d' E% }+ FHATS放上待测耳机,暂时不打开ANC功能,单纯量测被动隔音性能。' D) L4 w9 w4 K" l
待测耳机已在HATS上,打开ANC功能,量测开啟ANC后的降噪性能。
/ S0 m1 z9 a8 ?7 s, W/ H由上述第2项减去第1项,可以得到被动隔音效能;第3项减去第2项,就可以得到单纯的主动降噪性能。
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9 O& V5 P' b# X0 F/ T) k) }以下是量测结果:
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图1
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图1是被动隔音的效能。我们可以看到,的确是高频的隔音能力比较好,自2kHz 以上,能够有6dB 以上的衰减量,最高到7kHz有33dB的衰减量;不过被动隔音效能到了低频,它的效果就不好,甚至还略微增加音量。, X- z9 Z: r% E% f2 @: H8 g3 [
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' g0 U, M5 \/ |% {$ s- \. m图2
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/ c2 I" }* y G接著,图2是主动降噪性能,我们可以看到主动式噪音消除的确是低频降噪為最主要。
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9 u/ N g0 n. Q) |! i: u以这隻耳机来说,600Hz以下开始有2dB以上的衰减量,最高是在230Hz左右有-10dB 的衰减量。
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图3
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图3是实际开启ANC后的总消噪量,它显示了低频在230Hz大约有10dB 的降噪效果,而在6kHz有大约39dB的降噪效果。1 u7 g! C j. R! ^! ]. e
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