音响系统设计与优化 288


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  第6章变量
  最小声级变化对数能声级。间距:起始处匹配对数维声级么间距:起始处错位非对称非耦合
  腐
  线声源阵列
  最小变化做|爱小案化级
  单独透提比图标
  重盈|
  重容
  和组合的声学预
  8KHz
  8kHz
  测的比较
  声学预测
  声学预
  图6.25针对非对称非耦合线声源阵列的最|4(左)或5(右)小声级变化形状。左图:5个单元的2阶扬声|非据合2阶器阵列,0°倾角、与原始线源匹配、对教侧间|扬高器(40)距和对数递减的声级;右图:4个单元的2阶|6.B高级辑,间听对业6d8声级锥,间距减半
  扬声器阵列,0°倾角、对数变化原始线源、对数侧间距和对数递减的声级
  1/6 倍频程,14×28m
  含有缝隙区域。在主要区域之外,长距离的扬声器成为三、非耦合点目标源声场的主宰。
  最小声级变化给非耦合点目标源阵列带来的挑战相二、非耦合点声源对而言是最大的。图6.27所示的是两种典型的应用。其从图626可以看到,非耦合线声源具有标准的最小中图的左部显示的是对称的形式,由于重叠和位置导致变化范围,这一范围从一半的长宽比长度到完整的长案比的高波纹起伏变化,所以它完全不能实现最小声级变化。
  长度。超出这一范围,虽然声级变化保持较低,但是响因为角度偏差是降低而非提高了隔离,所以低变化范围应中存在不想要的过高的波纹起伏变化。非耦合点声源增是对称非耦合类型中最小的。大部分组合的区域是恒定加了角度隔离,这样就有可能将可用范围扩展到更远的距声级的区域,在这一区域中,系统还没有发生组合:还是隔离区。简言之,虽然这种阵列不能当作阵列来使用,离。虽然角度隔离可以将最小变化区域向外移动一些,但是它将区域的终点向外推得更多。基于这一原因,相对非但是还是可以当成是两个单独的响应,其可利用的区域耦合线声源而言,非耦合点声源常常是最好的选择。非耦位于单一单元和重叠区之间。这种阵列类型在实际应用合线声源和点声源最小变化的起始和终止点计算的参考装史被当作内补声阵列使用,早期被用来对中间座位区进可以参见第7章内容。M这业高打-22了不行水平覆盖。
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