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音响系统设计与优化 231
S Predict 动词:预言,预测| 摘自简明牛津词典| 5.1引言测量/优化中研究和调整推向更高的层次。这就是发现的循环机制。 预测是设计的基础,测量是优化的基础。作为设计师,如果预测和测量工具使用的是同样的语言和系统合格我们的角色是要预测系统的性能,以便实现最大概率的成检测标准,那么就必须学习和掌握相关的理论。我们不能功优化。我们优化的角色是要测量数据,并根据这些数据将声...
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音响系统设计与优化 232
第5章预测 5.2制图测扬声器在前后方向(或后前方向)上的垂直覆盖。 剖面图:它的特性与立面图表示的一样,但是它的取对场声器的性能进行抽象的预测是比较含易的,困难向是前后方向而不是侧向。车本多教做况下,前后是不要称的。典型剧院的正面剖面视图表示的是舞台的轮廓,而的是要对它的实际表现进行预测。我们所需要的就是应用,的罗保品声器在场地中的实际表现。对于固定安装应用,场后视图表示的是观众席的...
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音响系统设计与优化 233
音响系统设计与优化 制图:20和3D中主要视图的关系 古罗马式舞台剧院的3维和2维视图描述 正投影(3D)视图 立面视图 宽度 剖面视图 宽度| |高度|②透视图观察点 |二口透视方向 需婚的设计查局来考虑问题,尽管我还从未在如此桃战的这些图纸来也要耗费大量的时间和金钱,故许多音响系统设计者和客户都将3DCAD成本排除在项目预算之外。在图5.1示出了主要...
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音响系统设计与优化 234
第5章预测 可预测的误差因子能够进行相当准确地补偿。这里要考虑距离的比例而增大。要想描述地板上相对声级就必须通过两个平面:扬声器的传输平面和绘图的平面。当两个平面剖面图数据建立起准确的平面图。 匹配时,误差因子最小,这一误差因子随着平面间偏离的角度上的偏差也具有类似的属性,只不过更复杂了。 加大而提高。偏离有两种形式,一个是距离上的,一个是其中的典型例子就是前方补声扬声器和中置扬声...
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音响系统设计与优化 235
音响系统设计与优化 转换:扬声器辐射面和预测面 正投影(3D)视图 立面视图 ②听音位置L1 ③听音位置L2 |水平预测面与主扬声器辐射面不匹配。与前方补声扬声器匹配的垂直面是与主扬声器和中置场声器匹配。】 与外侧的前方补声扬声器不匹配。 n补偿过的预测 图5.3扬声器辐射和预测面的角度关系。主平面视图 剖面视图 原始点 扬声器水平辐射的取向角是...
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音响系统设计与优化 236
第5章预测 转换:针对20预测的三角形技术:主扬声器正投影(3D)视图 立面视图 ③听音位置L1 ②听音位置12 |场声器L 扬声器位置 对于水平数据而言听音位置的预测面 由扬声器和预测面间的三角形可以找出通路长度写扬声器面不匹配 n补偿过的预测 平面视图(位置L1) 平面视图(位置L2) 8..........0s →a 辐射面 3...
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音响系统设计与优化 237
音响系统设计与优化 这是件简单的任务。我们必须为落入不同辐射面的其他听音息。实际的距离必须从绝对和相对两个方面加以描述。房位置(每一排)也做这样的处理吗?很显然这是不现实的,间的整个形状必须具有正确的比例,这对于确定扬声器的也是没有必要的。其中主要的位置是覆盖型的最近边缘、主位置、阵列类型和覆盖型是至关重要的决定因素。实际的轴位置和最远边缘,这三个点的数据是必须要获得的。距离必须与现实情况...
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音响系统设计与优化 238
第5章预测 声学传输性能,以及所测量到的建筑材料的反射特性来进复杂性,另一个是生产厂家推销其自己产品的既定方针。行的。这些属性提供给模拟空间中扬声器相互作用的数学实际上厂家是建立客观性能数据的关键,它是预测程序的引擎中。即便是采用了一组准确的公式,并且房间尺寸的科学基础。很显然,如果预测软件的编操者是无关的第三表示也很准确,这种模型的准确度也是一定的,决不会达方,与生产厂家是非合作伙伴关系...
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音响系统设计与优化 239
音响系统设计与优化 位对声学叠加的影响是一个由用户选择的备选项。我们能如果极坐标图形只是基于相隔90°的4个数据点的话,那么够如此幸运地听到系统以这种形式表现的相互作用!这样的内插程度将会使我们对在两个已知点之间实际所发具有高分辨率数据,且应用广泛的程序之一就是生的情况格外地关注。 Meyer Sound的MAPPOnline。与其他的程序相比较不同的一点是:其程序运算不是在用户的计算...
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音响系统设计与优化 240
第5章预测 预测频率分辨率:单只扬声器的特性 1阶扬声器 8kHz 1信质程分辨率1/3倍须程分辨率/24倍期理分牌丰3阶扬声器 8kHz 图5.6单只扬声器特性与频率分辨率的关系。 上图:1阶扬声器表现出来的高低外整嘉据 素景根,小果品·、以以基的高低分理率数据春看级然:高图:3阶扬声器表现出旁瓣细节低分辨率数据可以说是同一带宽上的高分辨数据的相个例子。高分辨...