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第2章声波的叠加
空间交叠过渡区vs.间距&数量的关系
3路,短间距
2麻猫声益,104H.1/24倍频程,3.2n.l.血阅距。0"保角章拿
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图2.51单元间的间隔和单元数量将会影响分频型的过渡点。当间隔减小时(中图),瞬态被压缩到较短的范围;当增加了第三只扬声器时(右图),交叠区加大,混合响应向前突出
较多的决定因素。重叠的不足导致覆盖图案向外延伸。大但是其最显著的区别是:空间分频过渡只能在特定的量的重叠可能会导致覆盖图案变窄或分散。图2.52所示位置上可闻;而分频器的交叠过渡在倾向于在设备的大部的是对多路空间交叠的介绍。在所有情况下都会导致金字分覆盖区域都能听到。可以让空间分频过渡处在厅堂的过塔形状的产生。重叠的程度将会决定金字塔阶梯的陡度。道、挑合的前部,以及其他尚缺乏理论说明的位置上,而分频器则不能。
人耳对分频器本身造成的方位上的偏移要比突然的频在空间分频时,分频过渡的可闻性具有不同的表现形谱质量变化更敏感。如果两个声源的原始相对角度小,那式。此前针对分频器所描述的三个因素将再次起作用。室么两只扬声器单元间的交叠过渡就越发明显。人耳能够感间分频暗含着许多困难。因为在高频段,实际上是不可能知到声源的方位信息,并且扬声器间的夹角越大,位置感不经过部分梳状响应区域而实现过渡的;另外它们实际上表现得越明显。
还存在物理上的位移,就像正面补声/中央扬声器箱的交另一个感知到的信息是交叠过渡区域的不匹配响应。
叠过渡一样;对交叠过渡斜率的认识也不一样。高阶系统当某只扬声器的HF上限比另一只扬声器高时,这种情况可能具有高的感知性,但是只局限在非常小的空间内;而最为明显。当交叠过渡发生在小尺寸的扬声器时,这一因低阶系统的感知性较低,并且在很大的空间里都是如此。素一定要认真对待。比如与主系统配合使用的前向补声扬11