音响系统设计与优化 302


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音响系统设计与优化 302
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  第6章变量
  (2)数量的影响变化的所有过程,而中高频和高频范围还没有达到其顶峰。
  要研究的下一个因素是单元数量,首先从2个单元开如果取得了最小频谱变化,那么随着频率的升高,就始,然后依次加倍,加倍4次至16个单元。其结果如图638会看到覆盖型形状相互叠置。显然现在不是这样。随着频所示。图中可以看出有如下的变化趋势产生。率的升高,覆盖变窄。对于最小频谱变化线有两个候选对
  ·随着数量的加大,覆盖型变窄。单元数量每增大象。我们可以沿着阵列的宽度方向(高度)穿过单位交叠1倍,覆盖型恒定减小50%。过渡线。所有阵列的各个频率都有这条线。线距离声源的
  ·频谱变化的比值不随数量而变化。当数量增加距离随频率而变,宽度(高度)随数量而变。当我们增大时,所有频率覆盖型均变窄。4个频率范围上的差异保距离时,这条线会逐渐地收缩,直至达到金字塔的顶峰。
  持不变。在最高频率时的最大数量将是最后到达顶峰的。当我们到
  ·波束集中(平行金字塔)是相互作用中的主要力量。达顶峰时,阵列的特性具有单一单元的特点。虽然耦合
  ·如果只有当可视范围延伸到足够远才能产生整个线声源的这一特点成为它的一大卖点,但人们对频率升高频率范围上的耦合的话,较大的单元数量会带来频谱变化时在不同的距离上所发生的这种进入到覆盖角的过渡并不十分了解或承认。由此而引发的结果是:耦合线声源整体这一结果的原因在于低频和中低频范围经历了金字塔形态与频率的关系可能延展到很远的距离。在进程的起始耦合线声源阵列
  125Hz
  125Hz
  在所有频率上都是
  随着数量的增加波
  束变窄
  50oHz
  覆盖角
  不确定
  2kHz|
  确定
  图6.38耦合线声源阵列数量影|,金品阶场高精合3阶扬声器
  响与频率的关系
  8kHz
  8kHz