ISEAT发布独家专题讲座、演讲报告预告
电声技术国际研讨会ISEAT2026-08-21返回


ISEAT发布独家专题讲座、演讲报告预告

电声技术国际研讨会ISEAT创办于2007年,始终肩负着“高水平的电声技术国际交流平台“的光荣使命,积极推动声音科技领域的发展与进步,与国际国内学术界和工业界共同成长。第十一届ISEAT以“沉浸声:科技+艺术”为主题,将于9月12-13日在深圳南山夫子国际会议中心举办。

 

第十一届电声技术国际研讨会(ISEAT)大会将带来多场原创首发的主旨演讲、技术报告、专题讲座、主题论题等。精彩不容错过,期待与大家相聚ISEAT。

 

第十一届ISEAT报告题目3.0

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Steve Temme

· Listen, Inc.创始人兼总裁

Steve Temme 是 Listen, Inc.的创始人兼总裁,该公司是 SoundCheck 音频测试系统的制造商。自1995年创立Listen以来,Steve一直高度重视研发投入,以保持在音频测量研究领域的前沿地位。如今许多广泛使用的音频测量技术,例如步进正弦分析、高阶谐波失真、Log TSR分析以及开环测试,均由Listen于20世纪90年代至21世纪初率先开展和推动。近年来,Listen又在感知测量领域取得了新的突破,推出了第二代感知Rub & Buzz和瞬态失真测量技术,在测量可靠性以及与人耳听觉感知的相关性方面具有出色表现。

汽车音频也是Steve当前重点研究的方向之一。自2020年以来,他一直是AES汽车音频技术委员会(AES Technical Committee on Automotive Audio)的活跃成员,并为该委员会近期发布的测量白皮书作出了重要的技术贡献。在创立Listen之前,Steve曾长期在Brüel & Kjær担任声学测试与测量应用工程师,也曾在Apogee Acoustics担任扬声器设计工程师。Steve获得了塔夫茨大学(Tufts University)机械工程学士学位(BSME),发表过大量有关声学测试的论文,并曾在世界各地广泛开展相关技术讲座。

 

Steve Temme专题讲座&技术报告

 

第十一届ISEAT现场,Steve Temme将带来题为一场技术报告和一场专题讲座。

 

技术报告题目:

《克服车内失真可听度测量中的挑战》

"Overcoming challenges of measuring distortion audibility in vehicles"

摘要:车载音频系统的标准化测量仍然面临诸多挑战,尤其是在传声器的配置与布置、测试信号的选择,以及测量结果与主观感知之间的相关性方面。目前,AES 汽车音频技术委员会(Technical Committee on Automotive Audio,TC-AA)建议采用多传声器阵列进行空间平均,以提高测量的可重复性。

 

尽管这种方法能够减小车厢内部反射和驻波对测量结果的影响,从而提高测量的一致性和可重复性,但与此同时也会限制频率、相位和幅度的分辨率,而这些信息对于识别失真的根本原因以及评估其感知影响十分重要。另一种方法是采用频率归一化失真分析。在这种方法中,频率响应中由反射或驻波造成的起伏也会相应地体现在失真测量结果中,通过对这两项测量结果进行直接比较,可以大幅削弱这些因素的影响。本文证明,与传统总谐波失真(Total Harmonic Distortion,THD)计算方法相比,采用归一化失真计算能够获得更加清晰、更加准确的 THD 测量结果。我们还表明,使用单个传声器获得的THD测量结果与使用6传声器阵列获得的结果具有良好的相关性,这说明单传声器方案有望成为一种适用于生产线末端测试的低成本可行方案。

 

蜂鸣、吱吱和咔嗒(Buzz、Squeak & Rattle,BSR)异响测量同样具有挑战性。BSR 测量也称为Rub & Buzz测量或冲激失真测量。TC-AA推荐的峰值因数算法能够有效检测瞬态失真,但该算法容易受到背景噪声的影响,因此要求在安静的环境中进行测量。另外两种方法——增强型感知Rub & Buzz 和增强型松散颗粒检测——在存在背景噪声的情况下具有更好的测量重复性,而且其测量结果也更容易与实际可听性建立对应关系。


专题讲座:

 

《失真测量:我们能否测出所听之声?》

"Distortion Measurements: Can we Measure what we Hear?"

在本次讲座中,他将深入剖析失真测量所面临的诸多挑战,包括线性失真与非线性失真的卷积耦合、测量失真随激励信号类型及电平大小的变化特性,以及在不同类型失真测量之间建立相关性所存在的难点。此外,他将探讨基于正弦测试信号的经典测量指标(如 THD、THD+N 和 IMD),以及基于语音、音乐和噪声等真实信号的测试方法。此外,他还将分享感知失真测量领域的最新进展。这类测量方法旨在使客观测量结果能够更加直观地与人耳的可听感知进行比较。

 

 

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Niels W.Adelman-Larsen

Flex Acoustics董事总经理

 

报告题目:

《适用于流行与摇滚音乐演出的厅堂声学》

Acoustics suitable for halls that present pop and rock music

 

摘要:直到2010年,有关音乐厅声学设计的研究主要集中于古典音乐,而包括摇滚和流行音乐在内的扩声流行音乐演出在过去数十年中的演出频次至少为古典音乐演出的十倍。由于长期在不同演出场所中遇到声学条件不佳的问题,作者在丹麦技术大学攻读声学硕士学位,并在2005年的硕士论文中针对丹麦20座用于摇滚和流行音乐演出的厅堂开展了调查。研究邀请大量专业音乐家和音响工程师对厅堂声学质量进行主观评价,并将评价结果与相应的客观声学测量结果进行相关分析,据此得出了推荐混响时间(RT)随厅堂容积变化的关系,该结果目前已被许多声学顾问采用。研究还表明,声学评价较好的厅堂在63Hz、125Hz和250Hz倍频程频带内通常具有较低的混响时间,相关成果于2010年发表于《美国声学学会杂志》(JASA)。2018年的后续研究通过另一项调查进一步表明,在混响时间控制方面,125Hz倍频程频带尤为关键,同时高频段的混响时间也不宜过低。除相关学术论文外,该研究还形成了由施普林格出版社出版的专著,并为ISO 23591中有关扩声音乐的相关内容提供了研究基础。本报告将详细介绍上述两项调查的方法与结果,并据此讨论适用于扩声流行音乐演出厅堂的声学设计建议。

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Jason McIntosh

 

SAATI Acoustics Engineer

 

报告题目:

《多孔材料的声学特性》

Acoustic Behavior of Porous Materials

 

摘要:各类多孔材料应用于声学领域可提供阻尼效果,并提升扬声器箱体的低频顺性。声波穿过刚性多孔结构时产生的黏性阻力是实现阻尼效果的主要途径。热传导作用会形成等温压缩过程,以此提升低频顺性。上述两类作用通过与频率相关的复数体积模量、密度函数纳入声学波动方程。借助这两类函数可明晰材料的声学行为,同时用于计算材料内声速、声衰减量与特性阻抗。

 

 

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李晓东

中国科学院声学研究所

《声学学报》中英文版主编

全国声学标准化技术委员会主任委员

中国声学学会建筑声学分会主任委员

 

报告题目:

《气/骨导头相关传输函数及研究进展》

 

摘要:头相关传输函数(Head-Related Transfer Function,HRTF)是人的双耳听觉的生理基础,对研究声重放技术具有重要意义。广义而言,头相关传输函数可分为气导和骨导头相关传输函数(Bone-Conducted(Head-Related Transfer Function)Transfer Function,BCTF、BC-HRTF)。本报告第一部分首先概述常规头相关传输函数的测量方法,以及利用头相关传输函数在虚拟空间声重放等场景的研究和应用进展;随后介绍近场头相关传输函数的测量和相关特性、个性化头相关传输函数测量,以及基于深度学习网络的个性化头相关传输函数的生成方法。第二部分围绕骨导头相关传输函数,介绍其测量方法及相关特性,分析骨传导在双耳声重放中的存在的问题和现有解决思路。报告最后部分总结和展望气导、骨导头相关传输函数及其研究发展趋势。

 

 

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马桂林

丹麦科技大学博士,正高级工程师

吉利汽车首席声学科学家、声学实验室主任、座舱声学部长

美国声学学会会员

国际音频工程协会(AES)会员

江苏省产业教授

 

报告题目:

《车载音频处理进展》

 

摘要:车载音频处理面临诸多独特挑战,包括多通道架构、非传统的座舱声学环境、高环境噪声,以及智能座舱日益复杂的功能需求。本文综述了该领域若干关键技术的最新进展。我们重点讨论了人工智能驱动的方法在两大经典难题座舱扩声与实时音频分离上所取得的显著突破。声场分区经过十余年的迭代发展,已从研究概念演进为高端车型的标配功能。此外,我们还讨论了主动路噪降噪在稳定性与鲁棒性方面的显著提升。最后,我们指出个性化是一个值得关注的新兴方向。总体而言,过去十年间汽车音频处理的研究方向不仅更加多元,其性能基准也得到了实质性的提升。

 

Klippel专场-扬声器的指向性测量

第十一届电声技术国际研讨会(ISEAT)大会期间特设KLIPPEL专场,时间为9月13日13:30至18:00。

 

为什么扬声器指向性很重要?

它影响”同一只扬声器,在不同位置听起来是否一样”:轴上频响漂亮,并不意味着离轴表现优秀。听众移动、角度变化、反射路径变化,最终都与指向性有关。

 

影响直达声与反射声的比例:指向性越合理,更多声能到达目标区域,减少不必要的墙面、天花板反射,直接影响清晰度、可懂度和听感。研究表明,扬声器指向性会显著影响房间脉冲响应,即使在高度混响的空间,其影响仍可被观察到。

 

影响系统在真实空间里的表现:声压级、声功率、混响声场和直达/混响比之间存在直接联系。仅看轴上频率响应,无法回答扬声器到底把多少能量“送进了房间某处”。

 

影响系统是否容易预测、调试和优化:对于家庭音频、专业音响、汽车、智能音箱、沉浸声系统,指向性都是连接“扬声器本体性能 → 空间声场 → 最终听感”的关键参数。指向性会显著影响扬声器与环境的物理交互以及最终感知。

 

频响告诉你“扬声器在一个方向上发出了什么”;指向性告诉你“扬声器把声能发到了哪里”。

 

真正进入房间、进入听音位的,从来不只是轴上频率响应,而是整个空间辐射。

 

因此,如果只测一条频响曲线,你看到的只是扬声器性能的一部分;要预测真实空间中的表现,就要看指向性。

 

学习扬声器的指向性测量

声学工程师不一定使用同一套测量系统,但都需要理解扬声器的指向性是如何被测量的?

 

传统测量依赖消声室,而现代测量技术是如何突破这一限制?

 


第十一届ISEAT-KLIPPEL专场《扬声器的指向性测量》将理论讲解与实操演示紧密结合,使参会者既能扎实掌握基本原理,又能获得使用先进声学测量技术的实践经验。

 

 与参会者实际工作实践的关联:

 

理解扬声器指向性及其空间辐射特性如何影响声学性能、产品评价以及与聆听环境之间的相互作用。

 

掌握指向性测量相关概念,并将其应用于广泛的电声产品,包括专业音频、家用音频、智能音箱、汽车音响及消费电子产品。

 

了解现代测量技术如何突破传统消声室的限制,在非消声环境中获得可靠的声学测量结果。

 

新技能与知识:

 

温习声学测量基础知识,包括传递函数、脉冲响应,以及时间窗等基本信号处理概念。

 

理解远场测量和近场测量的基本原理及其局限性。

 

理解全息测量方法的基本原理,以及其在非消声环境中实现高精度声学测量的适用性。

 

学习如何解读空间传递函数、声功率、轴向响应和指向性等测量结果。

 

学习如何在非消声环境中开展快速、准确且标准化的声学测量。

 

通过实际测量案例与演示,深入了解测量系统搭建、测量精度及环境因素对测量结果的影响。

 

 

第十一届ISEAT注册报名

第十一届ISEAT参会报名现已进入普通票时段:1680元/人,请扫码报名。

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特定人群参会报名可享优惠:980元/人

 

特定人群

南京大学校友

第一至十届电声技术国际研讨会ISEAT参会代表及合作企业人员

2013-2026年电声英才计划ATP成员

中国电子元件行业协会电声分会会员单位人员

中国电子音响行业协会会员单位人员

 

*符合其中一项即可提交证明材料,申请报名优惠

 

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如需询问,请致电:0755-26551977