音响系统设计与优化 296


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  第6章变量
  |-40°(2阶)5x40
  |-一40°(2阶)4×40
  |一40°(2阶)3×40
  |-40(2阶)2×40
  -40°(2阶)1
  240
  高210
  |编180
  擦150
  图6.332阶耦合点声源阵列波束宽度与频率的关系图。倾角为单位63Hz 125H2 250H2 500Hz 1KZ 2KHZ 4KH忆 8KHz 16kHz|
  倾角,声级为匹配声级。LF驱动是前方加载,扬声器的频谱分频点约为1200Hz
  频率(Hz)
  图6.33示出的是将相同的原理应用于2阶系统时的下扩散的波束区域的实质性变化。
  情况。物理尺寸和单元的驱动补偿与图632描述的1阶下一个变化趋势就是关于相干波束集中的问题。由于单元是一样的,因此两者的不同可以归结为HF号简的差这不是耦合线声源阵列,所以并不希望看到平行金字塔异和倾斜角度。在这种情况下。波束扩散范围被限制于完全的液束集中,而是最大重叠范围的弱化形式。考查kz以上。在隔离范围内,单位倾角(在此情况下为40°)63Hz~125Hz范围,它所表现出来的是较窄的恒定组合以及每一增加的单元都将导致波束扩散。在kz以下有响应,而不是单一单元的响应。随着数量的增加,波束变几个值得关注的变化趋势,其中单元的数量对波束宽度变窄,这显然是波束集中机理的结果。
  化有很大的影响。在2个单元的情形下首先看到的就是在125Hz~4KHz范围是2个单元竞争和偏置因素间争500Hz~1kz间发生的大的波束宽度变化。这一特性标夺激烈的地带:偏置因素是指角度隔离和波长位移。随志与2单元的1阶阵列(如图6.32)相一致,只不过它发着单元数量的增加,多单元扬声器组的物理实体包括了生在高1个oct的范围上。频率的提高是源于较小倾角(在分层的波长位移。虽然每个单元与相邻的单元的相对位后方相同的间距,但在前方距离更近)带来的物理位移的置是相同的,但是相互作用并没有在此停止。其相互作减小。应注意的是,这一不稳定范围表示了各种单元数量用在相隔的单元上同样存在,尽管因角度隔离的原因影