音响系统设计与优化 142


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音响系统设计与优化 142
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  第2章声波的叠加
  有其他位置的响应是变化的,这是重叠响应的结果。叠加的梳状响应区占据了整个的覆盖区。应注意的是,1z时的区的变化是左右对称进行的。10kHz范围上所表现出的深响应要比10z的响应窄。尽管中频范围的波长较长,足以度梳状响应是重叠的主要特性。梳状响应并不随距离的变集中到叠加波束中,但是HF响应在本质上是彼此不产生影响。
  远而减小,只是随着偏离主轴而逐渐减弱。声源间距的减图2.58所示的是一对3阶单元。这时单元各自的高小可以避免梳状响应向低频端移动。频覆盖很窄,以至于只能在扬声器的近场区才能见到缝隙被蓝色的等腰三角形包围起来的区域是耦合区。近距离覆盖区。这样就很快地给出重叠覆盖的方法,并且将高频的单元将此区域和轴上的直角三角形区域限制为只占覆盖区响应叠加集中在一个单波束上。由于在远场具有足够的隔域的很小部分。在此之外的钝角三角形边界并不产生隔离区离,这使得声场进入到混合区,所以高频响应在远场不存的性能,因为不存在角度分离。在偏离中心的区域因时间差在梳状响应区。另一方面,由于波束被集中到这样一个小产生90°型的重叠。从响应可以推断出声源的位置。10kz的角度内,所以实际上不具有覆盖的意义。应注意的是,时的响应表现出了10个谷点(10个波长的距离,或34cm。在这种阵列中,对于所有三只扬声器而言,中频和低频段图257示出了扬声器阶次带来的影响。在此情况下,号的响应只是一种形式上的变化而已。
  筒加载的2阶扬声器对所有频率上的指向性控制均提高了。图259又增加了一只3阶扬声器到阵列中。这样便扩有害的干扰区域并没有减小(以覆盖的百分比衡量),高频展了两部分间的缝隙交叠过渡范围。当所有三个单元汇聚在ooz-a...品 oz....4..J...4..-随图标耦合线声源
  |黑合
  扬声器阶次
  的影响
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  2阶扬声器
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  0.1ms
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  12x12.m
  10ms
  叠加区演森进程
  混合,隔离
  图2.57对于耦合线源阵列2阶扬声器叠|空间交叠过渡线oms
  加区的影响因素
  商轴,分频过渡
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