音响系统设计与优化 480


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音响系统设计与优化 480
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  第10章校准
  操作程序
  )混合响应(与单只韭扬声器(A的比较
  传声器的位置在CNX8.并且X0RA
  针对延时扬声器AB
  扬声器A(主
  的声级设定
  A+B
  级太高了(原始配置)
  最小的频请倾斜,同时改善了中频范围的相关度特性延时扬声器的4186O始尺主斯滑与单只距时场声(D)的比收心足材情一+线单只声活(与只声比校区要比主扬声器高,
  这将导致声像偏向延时
  A函
  IA.MAA3
  扬声器一侧。将延时
  扬声器的声级调低4dB
  这样产生的频谱倾斜最+180
  延时扬声器声级太高。B在A之上
  声级和相位匹配
  小同时改善了其在远
  离区域上与单独主扬声
  器的相关度特性
  图10.22不对称组合(A+B)
  操作程序
  为了获得最大的功率将中低频扬声器与全音域扬声器组合在一起针对重叠的频谱
  与重叠区域的全音域扬声器相比较中低频扬声器的极性是反相的。这种情况在检验期间是发现不了的,因为这时的中低频扬声器的相位响应缺乏前后的比较基准。一旦极性被归一化之后,扬声器的组合就能够产生所希望的6dB的功率增加。要确认这一点,我们测量了原始极性混交叠过渡的声级设定
  合的结果,同时会看到有明显的抵消
  各自的响应(中低频+全音域)
  正常极性和反转极性的中低频扬声器与单只全音域扬声器的组合响应(中低频+全音域)比较
  重叠型的频谱交叠过
  XFR幅度
  60-160Hz声级重叠
  +68至9@125H
  渡具有潜在的功率提
  只有全音域
  组合(正常极性
  高的能力。当重叠区
  全音域
  频率范围上的声级和
  相位匹配的话,可以
  中低频
  组合(极性反转)
  获得最大的增加量
  125Hz
  250Hz
  XFR相位
  (6dB)。这里示出的
  中低频
  现场实例中在全音域
  单元中增加了重叠型
  的重低音扬声器的情
  极性
  全音域
  图10.23中低频的分频
  63H