声频信号的仪表计量(第2版) 29


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声频信号的仪表计量(第2版) 29
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  声频信号的仪表计量【第2版)
  或
  A=波长【ft
  C=声速【f/s】
  f=频率叶Hz
  这一关系表明了空气中声频频谱涵盖的波长范围近似从20Hz时的17m到20kHz时的17mm,或者近似从20H时的55t到20kH时的0055ft。这被称为"波动理论边界区域",因为声音的波长与房间的尺寸和录音与听音中使用的设备(传声器、
  扬声器等)的尺寸处在同一数量级。
  这一边界区域会影响从室内声学到扬声器的辐射方向型,以及传声器频响中的一切特性。
  如果能很好地理解波长这一概念,那么这将有助于将由声源辐射出的声音想象成以给定的速度(声速)将源产生的压力变化影像化。如果将这一影像"冻结",那么两个最大值间的距离就是该频率对应的波长,如图1.2所示。如果提高频率;那么该频率对应周期的时间就变短,声音行进的距离也变短,也就是波长更短。表11给出了不同频率时的波长。
  衰L1空气中的声音波长。在计算中将声速定为344m/s或1126ft/s频率
  波长
  20Hz
  17.20m
  56.3ft
  100H1z
  3.44m
  11.3ft
  200H2
  1,72m
  344Hz
  1.00m
  1000Hz
  34.40m
  1126Hz
  30.20cm
  2000Ht
  17.20cm
  或或或或或或或或或
  5.65ft
  3.273ft
  1.126ft
  1.000ft
  0.563ft
  10000Hz
  3.44cm
  0.113ft
  20000Hz
  1.72cm
  0.056f
  15声压
  空气环绕在我们周围。我们将空气静态时的压力称为大气压。声压被定义为瞬时压力与静态压力间的差值。