音乐声学与心理声学(第3版) 329


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  314音乐声学与心理声学(第三版)
  Waterhouse(1955)对Rayleigh(1964)的研究工作进行了拓展,通过实验证实了声源的声输出受边界如房间墙面存的影响。边界对声源输出的影响可用图6.67和图6.68所示的曲线表示,分别代表两种不同的边界条件。其中一种情况是所有方向到边界的距离相等(图6.67);另一种情况是到各个边界的距离各不相等,使边界的影响最小化(图6.68)。到某个特定界面的距离并不重要,重要的是到各个界面距离的比例关系。还要注意到图中x轴表示距离"x"所包含的波长数目,当x值不变时,这个变量相当于频率,只不过引入距离作为参考值。因此,如果"x"等于1m,则x轴上的1代表波长为1m(频率为344Hz);如果"x"等于0.5m,则x轴上的1代表波长为0.5m(频率为688Hz),依此类推。
  图6.67非最佳摆位时
  1体限
  界面对扬声器声输出的8
  ........2个边界x=1,y=1
  影响
  -3个边界x=1,y=1,=1
  @2
  ol
  每。|
  器,|
  -8|...TextEnd
  0.020.030.040.060.080.1 0.20.30.40.6 0.812频率(归一化到x/A)
  图6.68最佳摆位时界10
  1环迈界-1
  面对扬声器声输出的影响
  二年著量1好乳-0么1
  0|.....TextEnd...
  0.020.030.040.06 0.080.1 0.20.3 0.40.60.812频率(归一化到x/A)
  从这两组曲线可以得到以下两个主要结论:
  (1)如果到界面的距离都相等,那么低频响应要比中频响应高约