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音响系统设计与优化 301
音响系统设计与优化 |扬声器阶次的影响|7×1阶11×2阶16×3阶耦合线声源阵列 配置和不同单元的 影响比较 500Hz| 覆盖角 不确定 2kHz| 2KHz |2kHz 确定 耦合扬声器 图6.37耦合线声源阵列扬声器|可比最品缺长向下了,同时线长仅仅是设定堆的起始宽度。 过的特征。当达到8kHz时,可以看到系统表现出截然不下面单独研究...
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音响系统设计与优化 302
第6章变量 (2)数量的影响变化的所有过程,而中高频和高频范围还没有达到其顶峰。 要研究的下一个因素是单元数量,首先从2个单元开如果取得了最小频谱变化,那么随着频率的升高,就始,然后依次加倍,加倍4次至16个单元。其结果如图638会看到覆盖型形状相互叠置。显然现在不是这样。随着频所示。图中可以看出有如下的变化趋势产生。率的升高,覆盖变窄。对于最小频谱变化线有两个候选对 ·随着数量的...
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音响系统设计与优化 303
音响系统设计与优化 8×3阶016×3阶0 数量的影响 耦合线声源阵列 125 Hz| 在所有频率上都是 随着数星的增加波 500Hz 500Hz| 束变窄 覆盖角 不确定 2kHz 2kHz| 确定 图6.38耦合线声源阵列数量影|精合3阶扬声器响与频率的关系(续) 处,我们得到一条平坦的最小变化线一一向前延伸的"声何...
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音响系统设计与优化 304
第6章变量 具有所希望的粉红偏移。额外的移动将会导致较低频率线声源阵列所需的单元类型问题。我们已经看到波束宽度持续地跌落于60B线之下。重要的是要记住,在金字塔连续倾斜的类型(3阶)通不过测试。我们也已看到宽角经历了所有的过程之前,我们不能用一个角度来衡量覆盖度稳定波束宽度单元构成的阵列(如图637)在HF范围型。由于除非参与贡献的所有单元均达到了单位或重叠交内即将陷入波纹起伏变化的分化。...
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音响系统设计与优化 305
音响系统设计与优化 金字塔对频谱变化 他的经的地实空年很类I25H2】|星小查化演变进程的影响 单位交叠过渡线:当距离变化时,它是关于频率的平坦线覆盖弓线:(远离主轴到主轴附近)原始点和角度随频率6出企熟与"而用油向 的变化情况 耦合线声源阵列 单位交叠过渡线(7×2路) T经前独问损失500Hz 随着靠近或者离开 扬声器,或者偏高 出面满与6...
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音响系统设计与优化 306
第6章变量 0至16dB声级锥,共32个步阶 非对称耦合 125Hz 线声源阵列 125Hz 唐密商的言 无角度幅离的声级锥 是无效的 500Hz 覆盖角 不确定 2kHz 高 16x精合3阶 扬声器,0°倾角 图6.40耦合线声源阵列扬声器不|,器质趣,00。 对称声级影响与频率的关系 着频率降低对称程度的加大,这种趋势...
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音响系统设计与优化 307
音响系统设计与优化 始,并逐步增加对所研究线声源的弯曲程度。由于角度的与300°单一覆盖型一样的可评估效果。当移到500z的出现,哪怕是很小,也会产生在耦合线声源中见不到的减范围时,基于同样的原因对变化也是可以忽路的。2kH小频谱变化的机会。只要隔离或者至少有朝隔离变化的一时的响应开始表现出了一些实质性的变化。通过引入允许定趋势被增加到叠加方程中,我们就有机会将变窄的覆盖液束扩展的倾角使得...
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音响系统设计与优化 308
第6章变量 16×3阶2.016×3阶4.0° 倾角的影响 随频率展开的速度变慢 500Hz 500Hz 覆盖鱼 不确定 2kHz| 2KHz A 16×糊合3阶 图6.41耦合点声源阵列扬声器倾|扬声器,倍频程了。波束扩散形状在整个弓上保持其0dB值,然后快速下的单元在任何频率下都处在波束集中模式下时,高频的扩降到6dB或更大。只要离开主轴点,...
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音响系统设计与优化 309
音响系统设计与优化 |补偿扬声器阶次1×902x5050 3× 3006x3015和数量的影响 125Hz 对称糊合 点声源阵列 500Hz 500Hz| 四种不同的场声器 阵列的肝覆盖类似 相1F的线理方 E·.M品。 非常的的差异 2kHz。 2kHz| 1/12倍频程 图6.42对称耦合点声源阵列补|2。 偿扬声器阶次和数量...
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音响系统设计与优化 310
第6章变量 声级锥的影响0至8日维,32步阶(0.25d8) 0至16dB锥,32步阶(0.5dB)非对称耦合 点声源阵列 声级锥使最小变化线 弯曲,同时给高了波 |3地, .500Hz 一最小变化线 波束方向 ...·几何学 2KHz →声学 32×3阶扬声器 图6.43耦合点声源阵列扬声器|....倾角外弯曲。其结果是等声级线的角度朝...