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音响系统设计与优化
业界评论:如果你有侧移动。间隔阵列中的声级差会导致交叠过渡线的移动和声级和等时间点的混合、相位对齐的交叠过渡。虽然交叠台8000个旋钮的调弯曲。其中弯曲是由于间隔的非对称叠加在不同的距离加倍过渡不能在所有的位置上维持不变,但是相对于之前的无音台,那么对音响设计的简时具有不同的声级衰减比率所造成的。图286所示的是在延时方案还是具有潜在的优势。应注意的是,耦合区已经单解释就是:"系统应该设置90°的点目标源阵列引入了6dB的声级不对称的情况。交叠向后移动至交叠过渡区域,并且叠加演变进程变得更加对成分布式系统而不是延时系过渡线已经朝着左上扬声器移动,并且开始向声级较小的扬称和一致。相位对齐的交叠过渡是获得空间均匀覆盖的关统。最远的延时扬声器组只声器一侧弯曲。弯曲作用可以很容易地通过分析进一步加大键。随着声源间角度的减小,从中获益的区域比例也将达有大约80ms的延时"声级差的结果观察到。随着声级的逐步降低,较弱的扬声器到最大。这时的角度为90°,其带来的益处是显而易见的。
看到房间前部放置的一将会逐渐接近其周围的声级,直到其被更大功率的扬声器所图288表示出了在典型的"延时"扬声器配置中扬声器大堆扬声器,我提出一个包围。图286所示的改变只是重新分配了梳状响应区的叠加,的设置情况,即与主扬声器有相同的主轴取向的情形。很明问题,"重低音扬声器怎么而并没有减少它所带来的变化。将该图与声级对称形式(如显这样的设定要求采用延时,并且在该情况下插入量要合适。
样?""重低音扬声器发出的图282所示)相比较,可以发现在这种不对称形式中,梳状应注意的是,当我们偏离开延时扬声器的主轴时,扬声器便声音信息到达最远处的扬声响应区叠加在靠近较弱扬声器附近的区域有较大的恶化,同不再同步,这是由于此前我们所见到的直角位置差造成的。
器组的时间落后全音域节目时在较响扬声器区域内梳状响应叠加减小。
大约200ms"偏移的交叠过渡位置可以通过给较弱的扬声器单元插四、环境因素的影响得到的答案是:"啊,我入延时的方法加以补偿(如图2.87所示。这样容许进行等此前我们已经讨论过温度对声音速度的影响。所有声忘了重低音音箱了"。
|oms
.......想合
声级差的影响
|0.1ms
。g
|1.0ms n
10ms ir
梳状响应
1/24债频理、1RHz
0.1 ms
a-90p
12×12m
-/IN1om
.............
叠加区演变进程
混合,隔离
)
图2.86考虑电平影响时,非耦合点源目标空间交叠过渡线阵列叠加区的影响因素
司离轴,分频过渡
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