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[导读] 在多技术集成的复杂电磁环境中,越来越多的外界干扰影响着音频的实际使用效果,然而终端产品(如手机)的音频质量是影响用户体验的关键因素,针对近期众多客户咨询音频测试的情况,摩尔实验室(MORLA

在多技术集成的复杂电磁环境中,越来越多的外界干扰影响着音频的实际使用效果,然而终端产品(如手机)的音频质量是影响用户体验的关键因素,针对近期众多客户咨询音频测试的情况,摩尔实验室(MORLAB)的工程师依据相关标准,跟广大读者解析国内外音频测试的常见主要要求。

音频测试的主要标准:

国内标准:GB/T 15279-2002 YD/T 1538-2011
国外标准 加拿大CS-03 Part VIII 美国FCC Part68
欧洲标准EN50332/300903
国际标准TIA-968/810/920和3GPP TS 51.010-1系列等等

测试项名词解析:

SLR-发送响度评定值:

? SLR(Sending loud rating)是计算发射方向的绝对响度,以此判定话音信号是否适合听众,它是一种基于目标单音测量来表示发送频率响应的方法,灵敏度单位为dBv/Pa。根据ITU-T P.79公式


计算频段4至17频段的SLR。并m=0.175,和ITU-T P.79中的发送加权因子。

RLR-接收响度评定值:

? RLR (Receive Loudness Rating)是计算接收方向的绝对响度, 以此判定话音信号是否适合听众,它是一种基于目标单音测量来表示接收频率响应的方法。灵敏度单位为dBPa/v。根据ITU-T P.79的公式


? 计算频段4至17的RLR,采用下表的接收加权系数,m=0.175。

STMR-侧音掩蔽评定值:

? STMR(Side Tone Masking Rating)侧音通道指的是麦克风接收到的信号输出到电话听筒之间的通道。从送话器到受话器的声传输称之为侧音。
? 侧音掩蔽评定值是基于客观单音的测试,表示仿真嘴至仿真耳间的通路损耗。
参照 ITU-T P.79公式和下表的加权系数(非密合情形),使用m=0,225计算侧音损耗(dB)和STMR(dB)值。并显示侧音衰减曲线。


? 根据标准3GPP TS 26.131,当手机接收响度固定时,STMR应该在13dB到23dB之间。
? 根据标准STMR只能用TYPE1 或者TYPE3.2低泄漏型人工耳来进行测量。

SSFR-发送灵敏度/频率响应:

? SSFR(Sending sensitivity frequency response)发送灵敏度/频率响应指解码器输出与人工嘴的输入声压之比。
? 用人工嘴在嘴参考点(MRP)送一个声压为-4.7dBPa的纯单音。测量并评估系统模拟器语音解码器的响应输出声压值。
? 计算测量频率响应到上或下容限的偏移,由对最大最小偏移的均值移动整条曲线, 然后进行极限检测,如果移动后的曲线在极限曲线范围内,输出PASS,否则输出FAIL. 在每个频率点都要进行极限检测。

GB/T 15279-2002 发送灵敏度频率响应限值

RSFR-接收灵敏度/频率响应:

? RSFR(receiving sensitivity frequency response)接收灵敏度/频率响应是指人工耳的输出声压与系统模拟器语音编码器的输入声压之比,以dB值表示。(测量的声压参考ERP,对TYPE1型人工耳来说,测量麦克风直接应用与ERP,不需要额外的纠正,对TYPE3.x型人工耳来说,测量麦克风应用DRP(鼓膜参考点),因此测量值需要用矫正因子转换到参考ERP点的测量值。因此,测试开始之前,应在配置人工耳位置部分选择是参考ERP还是DRP)。
? 驱动语音编码器,获得系统参考值为-16 dBm0的纯单音。
? 测量并评估人工耳处声压。

实测PASS数据图

实测Fail数据图



摩尔实验室的音频测试系统布置图

除了上述,发送响度评定值,接收响度评定值,侧音掩蔽评定值,发送灵敏度/频率响应,接收灵敏度/频率响应 这5项外,还有如:回波损耗测试,发送失真测试,接收失真测试,稳定度余量,最大铃声响度测试,声学安全性测试,马达噪音,耳机最大声压测试等等

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