音响系统设计与优化 306


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  第6章变量
  0至-16dB声级锥,共32个步阶
  非对称耦合
  125Hz
  线声源阵列
  125Hz
  唐密商的言
  无角度幅离的声级锥
  是无效的
  500Hz
  覆盖角
  不确定
  2kHz
  高
  16x精合3阶
  扬声器,0°倾角
  图6.40耦合线声源阵列扬声器不|,器质趣,00。
  对称声级影响与频率的关系
  着频率降低对称程度的加大,这种趋势表现得更为明的表现。由于是在锐角三角形区域,因为重叠的原因,所显。一个值得关注的重要趋势是金字塔峰值的位置与频以波纹还是很高。声级递减降低了阵列的总体功率能力,率的关系。注意随着频率的提高,主轴点向上移动。这对变化的最小化性能没有明显的改善。这是种较差的折中是由于随着频率提高隔离增加的缘故,它导致由更少数方案。
  量的重叠单元构成的波束中心的提高。由于参与作用的2期各产话项单元数量减少,从而导致金字塔中心升高。这是在探寻频率响应形状最小变化的过程中不可逾越的障碍。如果对称形式的耦合点声源有两个变量对频谱变化有影我们将高频主轴的远点作为起始位置,那么就必须面临响:倾角和单元数量。数量与扬声器阶次的关系将不能直在其他频率范围上响应偏离中心轴的问题。在较低的频接看到。非对称形式将不匹配的扬声器阶次、声级和倾角率上我们还必须跨越主轴波束才能到达近处的离轴关键概括在两个独立的变量中,并进行组合。标量因数,即利位置。由于频率响应在整个过渡过程中始终是变化的,用与非对称同样的原理在较小(或较大的)空间复制出同所以看不到我们所希望的平滑而稳定的粉红偏移的情形样效果的能力,我们也将会看到。
  出现。
  (1)倾角的影响
  其他类型的变化恐怕也不会比对称类型的同伴有更好要研究的第一个变量是倾角。我们从一个停止点开