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第6章变量
Trap'n Zoid by 6o6
Ithink this ie the clre for a ha BC.G29:-M859W58G59958|No way manl PHASE SHIFT
|comb itering in ourresponse.
PHASE SHIFTI
| cancer in sound systems!
Awesome dude!This
Wow!We must act
Cool.Sily me.And
|thought the problem
wllhelp us treat the wrnmeguatey
| symptoms without
| WITHOUT DELAYI
speakers all oointed or
| worying about the
6.5.2耦合的扬声器阵列我们从3阶系统开始讨论。组合的长宽比图标和各自组成单元间的差异可以看成是将主轴区域环形的前部拉伸现在就看一看这些基本原理是如何应用到扬声器阵列成平直的直线。覆盖角度表现为被拉伸的直线的长度(或上的。接下来我们将介绍一系列不同的阵列的情况。每种高度),但是并没表示出角度上的变化。拉伸建立起了一阵列都具有各自的特性,我们以图形的方式给出了其应用个近似和阵列的长度(或高度)相等的最小变化线。如的一种或多种机制。在大多数情况下,它是从长宽比图标果我们打算加倍线的长度,那么覆盖线也将加倍。这条和声学预测两个方面来描述其各自的特性,以便图示出其线并不适合称为覆盖角度,而只是覆盖长度。这对声频对综合响应的不同影响。图形中的上半部分表示的是长宽工程师而言是个挑战的概念,因为我们已经习惯了以角比图标,它位于每一图形的顶部,其他的部分显示的是图度的形式来看待覆盖。长宽比的描述方式表明了垂直的形。图的下半部分显示的是同一扬声器在匹配尺度下的声最小变化线渐渐远离了扬声器,并且高度不发生改变。
学预测。
同时,标志覆盖角度的环形外侧边缘随着距离的加倍会继续按比例向外扩展。在预测的图中,垂直面上的最小一、耦合线阵列
变化线不再表示为环形的覆盖角度边缘,它并没有显示我们将从常见的耦合线声源阵列开始进行比较,如出该阵列的覆盖角,并且将不会演变出覆盖角度。直到图6.16所示。其中选择的两种情形代表了由3阶和2阶其到达足够远,才能看到我们的老朋友--平行的金字单元构成的阵列。之所以选择3阶系统(左图)是因为塔(参见第2章)。在获得覆盖角度的那一点上,覆盖角它的应用比较广泛。所示的2阶系统主要是为了进行比度将会失去其固定宽度的最小变化线。在该点上,我们较,因为这一系列的其他大多数阵列都使用这种形式。能够观察到只提供部分信息的组合长宽比。我们将很快