音响系统设计与优化 457


分类:相关阅读 / 「音响系统设计与优化」

音响系统设计与优化 457
前一篇:音响系统设计与优化 456 下一篇:音响系统设计与优化 458
文本阅读:
  音响系统设计与优化
  测量点
  DsP内部流程框图
  多声道数字信号
  对多声道的测量可以通过
  处理器
  建立的内部切换矩阵来实
  现。通过一对硬线跳线点
  可以对多台均衡器进行测
  到DsP的输入和输出
  并不一定是校准的最
  这只是实现测量的多种方
  洼测量点
  对多声道的测量点可
  以在DsP内部建立
  井且通过跳线来进行|信号源
  调音台
  处理器
  传声器
  声频信号源
  信号处理
  结果转移
  图10.4在用户可配置的数字信号处理
  信号源转移
  处理器转移
  函数响应
  器上创建测量观测点
  房间/扬声器
  函数响应
  函数响应
  转移函数响应
  这三个转移函数是
  10.3.4声学信息的获取
  业界评论:有些人说
  (1)房间/扬声器:处理器输出(扬声器系统输入)
  如果测量结果好,那与传声器(扬声器系统输出)间声学信息的获取来自接收设备:测量传声器。有关的么声音就OK了:有些人也输出间
  2)处理器(EQ)信号源(处理器输入)与处理器细节已经在第3章中讨论过了。简言之,如果打算用传声认为如果测量结果不好,那
  器进行音响系统的检测,那么该传声器必须要具备平坦的么声音就不会好;还有一些
  (3)结果:信号源与传声器(扬声器系统输出)间频率响应。如果使用了多只传声器,那么还必须对它们进许多的现代信号处理器都具备可由用户设定配置的能行电平匹配(灵敏度)。这时传声器放置的位置很重要。
  量结果不好,但只要声音好
  力,并且可以将任何实际类型的处理加以存储。这其中可能调音工程师是根据其所处的位置来评价声音,我们的工作那么系统也是好的。我只是
  就包括并不打算包含在信号处理器测量环路之中的实际设备也是如此展开的。我们只能评价传声器所处位置上的系统认为这些观点只能是针对
  组合。有些设备可能属于艺术加工的范畴,或者可能是有源表现。关于到底什么样的响应能代表扬声器系统响应问题个传声器位置而言
  的分频设备。在这种情况下,实际的访问界面可以从设备内的讨论由来已久。我们知道空间各处的声音并不相同。对部创建,以便可以对校准时使用的处理器部分进行测量。实此我们能做些什么吗?主要的技术有多种,已知的使用方保罗(Paul lucci)现的方法有很多,图104示出了其中的一种选择方案。
  法就是空间平均。