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第6章变量
声级的影响
非对称非耦合
线声源阵列
声级和前向间距偏差
的影响
125HZ|-18dB
2kHz
场声器@1/2间距&|O
odB
1/2声级
4x1阶(90)
6dB
|间距减小50%,同时
黑食5的、非相金线声源阵到(1阶扬|配器要熟524%
|声级锥化降低6dB(50%)
黑品70.
-12dB|
声器)变化电平、原始点和间隔角度
|1/6倍频程,21x42m
不对称影响与频率的关系
(2)原点、声级和间距的偏差影响使用将会使我们更倾向于放弃大功率、低变化耦合阵列的从图6.57所示情况我们可以观察到2阶扬声器具有应用。但事情并非如此,我们做不到。非对称非耦合线声同样的情形。与之前的变化趋势一样,我们发现可利用区源和点声源发挥作用的地方是那种特宽银幕的情况。我们城和频率范围是按比例减小的。退后一步再看一下这些数据,并用各个单元来替换椰合阵要想抓住这些情形的实际应用实例是困难的。设计这列。在顶部是合口侧墙上部的主扬声器系统的上部,接下样具有顺序关系的系统将是十分不同寻常的。其目的就是来的主扬声器系统下部距离台唇有3m高的距离。之后还显示出控制这些相互作用的机制,并且以被选工具的身份有前方补声扬声器。这时这些耦合阵列的组合相当于是非加以展示。通过使效果加倍和三倍的处理,就可以让变化对称非耦合阵列。
趋势凸现出来。所得出的明显结论就是:任何的非耦合阵列形式都归结为两种范围受限的类型,这两个范围就是距5.非耦合对称点声源高范围和频率范围。其中的距离将我们葬送于波纹起伏变我们已经从之前的第2章和本节关于声级变化的讨论化之中。随着频率的下降,隔离程度下降,即便是在近处中对径向延伸方法十分了解了。非耦合点声源阵列存在一也是如此,这时波纹再次加大。个最小声级变化的弧线,开始点和终上点是由位移和角度这样的话,我们可以推断出这样的结论:这种阵列的重叠决定的。2阶系统的响应如图658所示。虽然所包围299