音响系统设计与优化 332


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音响系统设计与优化 332
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  第6章变量
  650R2作为补方之用,排下25%,打个比方:推动一条狗要比推动一头大象容易得多。校准时间问题,这样做能够发择作用吗?当然,还有另外未又使用相位校正的参量均对数延时递减(如图663所示)在维持恒定的角度变化一种方法可用来实现这一目标,这就是让重低音扬声器线衡器,让补声的低频响应与上的效率更高。如果我们想通过巨大的努力来获得最低频与所要求的波束行进方向对准。
  香储的主系统响应准确匹配,率范围的移动,那么在较高的频率范围上就会出现非耦从本质上来看,通过引入延时来控制波束响应的方法在观系相位响应的同时,我合,并且波绞起伏变化也变得更严重。我们可以有选择地就是有目的地使空间交叠过渡不对齐。声级差为06B的们在补声扬声品中引入足时。单独移动最低频率,其中所用的工具就是全通港滋器,它位置不再是0mS时间案的位量。虽然这样移动了主放束直到相位响应曲线完全匹配
  能够在有限的频带内产生相位延时,同时对其他方面不产的方向,但是并不会致使重低音扬声器的波束宽度朝向变位置,最后我们将补声扬声生影响。这样就可以设定30z附近的延时,并考虑附加平想的方向演变。
  器的极性反转。问题终于解的延时不会对125Hz范围实施过度的控制。当30H2的延决了,舞台上次级声源的声时达到与125Hz延时相当的波长数值时,角度就匹配了。二、通过声级递减的方法实现波束的控制级问题没再出现这时延时比例为4相(这与液长类似。这样做实用吗?由我们可以考虑声级递减的可能性。这个问题已经讨论这里要特别提一下的于多个信号处理通道需要持续地递减延时,因此这样做要过了,结果如图663所示。虽然无角度隔高下的声级递减是;这只有当重低音扬声器花费大量的时间和金钱。这需要加大跳线的工作量和设置确实对减小功率和加宽覆盖型影响不大,但是却使我们不工作在线性范国内才能实现。时间才能确保信号被正确地馈送到扬声器。这里存在一个能进一步朝向在整个范围上匹配L山波来宽度的方间前进。
  只要重低音扬声器被驱动至
  过载并产生失真,那么所有
  的控制理论就实效了,同时|侧向控制效果|8x@ms8×0对数延时维0-ms8×0对数延时维0-8ms指向型控制能力也就失去了,
  另外要记住的是,有些牌子
  重低音阵列
  延时锥化
  的重低音扬声器在还没工作
  (采用延时进行
  在过载状态时就存在非线性
  315Hz
  31.5Hz|
  31.5Hz|
  非对称波束控制)
  失真,所以指向型控制也决
  不能实现.
  唐(唐博士)皮尔森
  63z
  (Don(DrDon)Pearson)
  63Hz
  固定1.4细间距的
  图6.63波束可控的重低音扬声器阵列|3只重能音场高题配置
  1信频程,80x160m00000000ms 0.05.0710,14.20.28-40m5 0.10.1A.20.2840.58.额0m的