音响系统设计与优化 327


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  音响系统设计与优化
  器,其结果是随着我们向前移动前向扬声器在组合方程中刚刚讨论过的声级比建立起了等声级区,而每一角度取向缓慢地下落。继续以加倍的距离比向前移动,还会产生建立起不同的等时间线。假设延时在空间交器过渡处已经50B的声级下降。虽然这时在空间交叠过渡点上保持恒定同步了。图中等时间线用"同步"标记出来。这条线表示的产级,但是在空间安叠过渡点前后相互作用的范围稳步出在这一位置上,扬声器间保待瞬时的相等。易外我然地下降。虽然高比值降低了远处扬声器"反向辐射"的副能看到表示Im5~5m5增量时间差的线。5ms限制表示出作用,但是也减小了前方的功率叠加增量。了检状滤波影响的范围向下延伸,达到了1002,这对于典型的延时扬声器情况是采用朝内倾斜一定角度的非大部分延时扬声器的整体工作范围上的下降已经足够低了。
  帮合点目标源阵列。前向扬声器的作用就是改善直达声与在有些情况下,延时扬声器领先于主扬声器,有时则反射声的比值,并减小由反平方定律带来的辐射声级亲相反。其中有几个重要的超势需要注意。第一不就是:"随减。图659示出了三个不同情况的延时,其中距离和声着角度差的增加,可用区域的大小(5mS限制之内)减小。
  级比值是变化的。这些情况较之前纯样声级且不考虑角度第二个变化趋势线表示出了时间差和声级差的关系。应注分量或被纹起伏变化的讨论更富有实际意义。将这三种组意的是,在空间交叠过渡之后的区域(从主扬声器看过)合情形与未采用延时的扬声器响应相比较。在这三种组合表明:延时扬声器领先主扬声器。回顾之前谈到的加倍距情况下,扬声器在同一位置建立起相位对齐的交叠过渡。离比时非对称的概念,所以声级经更偏要主扬声器。这里通过调整距离比、角度关系和相对声级来建立起匹配的交我们所谈及的差异因素是针对声像的(参见第3室)。质汇点。其中的主扬声器和延时扬声器都是2阶的。着我们朝向厅堂后面移动,因偏差因素声像保持不变。随我们从低频响应开始讨论。在所有情况中,空间交叠着我们将空间交叠过渡前移,就会发现主扬声器在时间上过渡区域的声级被从基准线(上边一排)抬高了6B,这领先了,而延时扬声器(在偏离开主轴前)在声级上领先。
  相当于将听众向前移动至房间的中央。2:1的情况虽然能这种偏差上的竞争导致声像固定住了。
  够充分地控制住厅堂后部的声级损失,但是它是以延时扬中频范围图表明随着频率的提高方向性控制增强。随声器局部区域的液纹起伏变化为代价换来的。两个声源间着液纹灵敏度(因为波长较短的原因)的提高,相互作用的波纹最大,尤其是在延时扬声器后面附近的位置。这是的范围同时减小。虽然最终的后向辐射减受降低了,但是由于声源间的时间差引起的,这一时间差是为了在空间交前向相互作用区域的波纹提高了。
  爱位置实现相位对齐而设定的。这一处在延时扬声器后面还有一个问题要提一下,随着距离比的改变,它对声的"后向辐射"区域是三角形法则讨论中的可认识特性:源间角度关系变化的影响(如图659所示。当延时场声这就是两声源间的最大波纹起伏变化的直线(如图65所器向厅堂后部移动时,点目标阵列向内的取向角加大。这示)》4:1(-1268)和8:1(-18d8)情况的前方叠加较小,导致在点目标源叠加的角度影响恒定的空间中波纹起快变同样后向辐射也按比例减小了。化加大(参见图281~图288)》最后我们到达水种2范围,第二个因素就是扬声器自身的角度取向。图660示这时方向隔离达到最大。向后辐射忽略不计,叠加的范围出了同一距离比前提下各种角度取向所产生的影响。其中很小。如此小的叠加是朝着我们自标进发的。我们已经改302