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第2章声波的叠加
耦合点声源|喜
0ms
期合
声级差的影响
DYM o.1ms-M
B保差|=
梳状响应
1/24倍疑程|wz】司品
2文1路c00)
12X12m
混合,隔离
图2.68考虑声级差的耦合点源阵列叠加|"空前交整过凝蒙)oms
离轴,分频过渡
应的角度变化来补偿。在中心线处(之前的过渡交叠)响应用无关,并且在交叠过渡线两侧的变化开始对称了。
不能建立起单位交叠过渡。原始中心的声压级分别是-6dB图2.70示出了三种形式的相位对齐交叠过渡。其中和-12dB,为了补偿声压级差必须将张角向内靠近。的每一个都是由同样的两个单元组成,但是在声压级、张需要注意的是,最大张角(这时的单元为相等的张角)角和延时上有所不同。对称的形式具有匹配的声压级、无只能用于对称的交叠过渡中。延时以及最大的张角。最不对称的形式则是刚刚在图268相位对齐的非对称点声源要求三个参量都被控制。当中描述的(6dB的声压级差,046ms延时和50%的重叠)。
声压级差加大时,张角必须相应地按比例减小,以避免覆位于两者之间的形式是图中最大一幅图所描述的,其中盖出现缝隙。当声压级差提高时,在新建立的交叠过渡点的3dB声压级差通过25%的重叠和0.15m5的延时来补偿。
处的延时偏差也随之提高,这必须要进行补偿。其补偿方不论哪一种形式,交叠过渡区处于耦合区的中心,并且可法如图269所示,我们可以将其与图628对比进行分析。以预测叠加区的变化是偏离中心线朝隔离区移动。
这时的声压级差为6dB,较低声压级单元要向内调整,直到张角减小一半,然后较低声压级单元再进行延时,并建2.5.4非耦合阵列立起具有单位交叠过渡的相位对齐非对称阵列。值得注意的是,现在的叠加区演变与之前看到的梳状响应区相互作下面我们将讨论非耦合阵列的问题。此时的扬声器不125