測試音:THD 失真與正弦掃頻
一頁兩種聽力測試。將 1 kHz 音調逐級推向精確的失真程度——從純淨正弦波到明顯的 5% THD——標出你第一次聽到失真的那一級。接著播放一段 20 Hz–20 kHz 的掃頻,音量沿聽覺閾值曲線變化,在極低音量下應該從頭到尾都只是勉強聽得見。
播放 1 kHz 音調,並提高 THD 直到聲音出現變化。
從 0% 開始逐級往上,在聲音第一次不再乾淨時按下此鍵。
請從低音量開始——掃頻的低頻與高頻兩端音量會遠比中段大,而持續的純音在高音量下容易讓耳朵疲勞。
每一級停留幾秒再往上——乾淨會逐漸變得帶邊緣感,切換太快只會讓比較變得模糊。
感知式掃頻是針對閾值音量校準的。若播放到舒適的音量,補償就不再符合你的耳朵,中段就會消失。
喇叭與耳機本身就會加入 THD,通常約在 0.1% 左右。低於這個下限,每一級聽起來都一樣,因為極限在於器材,不在於你的耳朵。
規格表上滿是失真數字——DAC 標示「THD < 0.01%」,喇叭標示「1% THD」——但幾乎沒有人知道這些數字聽起來是什麼樣子。這些訊號讓你用自己的耳朵和自己的器材來驗證這些宣稱,而不必只憑規格表的一面之詞。一切都由 Web Audio API 在你裝置的原生取樣率下即時合成:不會下載也不會上傳任何內容,而且諧波比例是精確建構出來的,不受壓縮音訊檔案的限制。
THD 失真聽力測試是怎麼運作的?
總諧波失真(THD)是訊號中不屬於你要求音調的那一部分:輸入純正弦波後,裝置會在輸入頻率的整數倍上加入泛音,而 THD 就是這些泛音相對於基頻的高低。這項測試反其道而行——播放一段 1 kHz 正弦波,並以精確比例加入第 2 與第 3 諧波。從 0% 開始,每一級停留幾秒,逐級往上,直到原本乾淨的哨音出現邊緣感或嗡嗡聲;此時按下「我聽到失真」以記錄你的閾值。大多數人在純正弦音上,分辨不出約 0.5% 以下的差異。
感知式正弦掃頻是怎麼運作的?
音量固定的掃頻適合量測用麥克風,卻不適合人耳:聽覺在 2–4 kHz 附近遠比在 30 Hz 或 15 kHz 敏銳,所以等音量的掃頻聽起來像是先無聲、中段漸強、再歸於無聲。感知式掃頻同時修正了這兩個面向——時間以對數方式推進,所以 20 到 40 Hz 與 10 到 20 kHz 所花的時間相同;音量則沿著聽覺閾值曲線變化,讓兩端遠比中段來得響亮。把音量調低,直到開頭的低頻隆隆聲僅是勉強聽得見,其餘部分理應維持同樣安靜:某段消失代表你的器材或聽力在該處衰減,某段突然變響則代表共振。「等音量」選項會以固定音量播放同一段掃頻。
不同 THD 程度代表什麼
| THD | 音量 | 常見於 | 聽得到嗎? |
|---|---|---|---|
| 0.001% | −100 dB | 高階 DAC 與錄音室擴大機 | 否——遠低於任何人類聽力閾值 |
| 0.01% | −80 dB | 優質音訊介面與耳機擴大機 | 聽不到 |
| 0.1% | −60 dB | 高品質耳機與喇叭 | 幾乎所有人都聽不到——許多換能器本身的失真水準就落在這裡 |
| 0.5% | −46 dB | 被推到極限的小型喇叭 | 最敏銳的耳朵開始聽出純音變得厚實 |
| 1% | −40 dB | 接近最大音量的手機與筆電喇叭 | 專注聆聽時聽得到——經典的經驗法則分界 |
| 5% | −26 dB | 過驅動或削波輸出 | 明顯聽到嗡嗡聲與邊緣感 |
