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回形针事务所 028:戴耳机的你,听力为什么越来越差?

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这里是回形针事务所,今天我们要研究的产品是 OPPO Enco Free2 降噪耳机。这款耳机支持个性化降噪,还你一片安宁。它是怎么做到这一切的?这期视频我们将分为三个问题来回答。

每年 3 月 3 日是国际爱耳日,因为两个 3 形似一对耳朵。

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世卫组织于今年的爱耳日发布了一份《世界听力报告》:这份 272 页的报告证实,目前听力损失正影响全球超 15 亿人,其中 4.3 亿人达到中度以上。这两个数字在未来几十年还将继续增加 1.5 倍。

听力损失到底离你有多远?除了抽吸香烟、营养不良、病毒感染等之外,报告明确指出,噪声暴露是造成听力损失的重要因素,而一个很容易被忽视的噪声源,是你的耳机。

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比如报告中特别提到的这样一个案例:这位 22 岁的小伙子在跑步机锻炼时,为了盖过跑步机发出的噪声,习惯戴耳机大声听音乐。

由于「掩蔽效应」的存在,即想要屏蔽吵闹的声音就要用更吵的声音「以毒攻毒」,他最终面临永久性听力损伤。

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比如地铁局部噪音最高可达 110 dB,如果你想听清耳机里的音频,就得把耳机音量调到更高,只需 10 分钟即可损害听力。

那么第一个问题来了:

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如果以人的听阈为 0 dB 起点,那么风吹落叶沙沙声就有 10 dB,与他人日常交谈有 60 dB,繁忙的城市道路为 80 dB。

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当代城市生活,耳机音量一不小心就容易超过 100 dB,而 100 dB 并非只是比 10 dB 落叶声大 10 倍这么简单。

分贝是实际声压对数化处理后的结果。

人耳刚好能分辨出来的声压为 0.00002 Pa,将这个值作为标准值,所求声压与标准值之比的以 10 为底的对数再乘以 20,才是分贝值。这也就是说,100 dB 实际的声压要比 10 dB 落叶声大 31700 倍。

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如何才能更好地保护听力呢?随着 ANC 技术,即主动噪声消除近年来的民用化普及,人们看到了一个不错的选项。

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要解释这个问题,首先得了解声音到底是怎么传递的。发声体的振动对空气造成扰动,具体在微观上的表现,就是空气粒子的间距产生周期性的、疏密交替的变化。

密集时压强大,稀疏时压强小,这样的变化就是声压。那么,要实现降噪,就是要削弱声压之差、努力把空气粒子重新变得均匀。把耳机结构简化来说,关键是得靠扬声器的「振膜」。

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正常情况下,耳机内空气粒子间隔与大气粒子间隔应为一致。若探测到空气粒子有变稀疏趋势,说明此时正有一波声压小于 0 的空气在通过耳机,那么就要借助振膜向前压缩这一波空气,从而削弱这种趋势。

相反地,若探测到空气粒子有变紧密趋势,说明此时正有一波声压大于 0 的空气通过,那么就要将振膜向后收缩让出更多空间。

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这样,就可以通过振膜在原本的声波上叠加一段反向声波,进而两相抵消,实现降噪。

不过,每个人的耳道结构不尽相同,不同场景下佩戴方式、耳帽在耳道内形变状况等也都不一样,这些变量始终会对降噪效果造成差异性影响。

比如在这篇研究中,比较多数正常外耳道和整体狭窄的外耳道,发现耳道狭窄程度越大、鼓膜位移振幅越低。

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于是第三个问题来了:

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在声学传播过程中,对降噪效果影响最大的两条路径分别是噪声源到耳朵鼓膜的「主要路径 P(z) 」和耳机喇叭到耳朵鼓膜的「次级路径 S(z) 」,你最终听到的声音,便是这两路声音的叠加效果。

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但问题在于,现有技术既不能测得 P(z),也不能测得 S(z)。

对 P(z) 来说,耳机很难快速测出噪声源在哪儿,不同佩戴状态也会造成泄漏量差异;对 S(z) 来说,耳机也不可能拿到鼓膜前的最终声压。因此,P(z) 只能近似取前馈麦到后馈麦的路径,S(z) 只能近似取耳机喇叭到后馈麦的路径。

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一些耳机产品会利用耳机中前馈麦实时监听外部环境,分析用户所处场景,从而自动匹配深度、均衡降噪等预设。

但这并不能很好控制用户实际聆听体验。比如在这份某耳机的测试数据中,以完全自然空放和用手完全堵住耳塞播放为两个极端,测量出了各种截然不同的 S(z) 曲线,每个用户的佩戴结果都不一样,主要分布在这两个极端内。

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而 OPPO Enco Free2 耳机采用的「个性化降噪」方案,核心算法主要基于 OPPO 采集的大量用户真实佩戴数据和上千组真耳模型。

开启「个性化降噪」功能后,耳机会先建议用户处于相对嘈杂的环境下,这时前后馈麦会快速采集环境噪音和耳内噪音,结合声压差结果,三核处理芯片将自动分析用户耳机佩戴方式,从包含大量降噪方案的芯片数据库中匹配出最适合你的降噪方案,实现最大 42 dB 降噪深度,让你安安静静地一人独美。

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根据 OPPO 耳机实验室数据,开启「个性化降噪」功能后,每个人的最大降噪深度相比于普通的主动降噪技术,平均都提升了 4 dB,甚至还录得了提升 10 dB 的最大值:

如今,耳机音量过高正成为导致听力损失的重要因素。而听力损失带来的往往不止是丢失的声音,还有缺了一块的生活。

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保护听力健康,或许可以更早一点开始。