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附加收益
线性阵列在具有挑战性的声学领域是很有用的,因为你可以控制它们的垂直扩散和减少声音反射。找一种方法让声音的覆盖区域离开天花板和地板,是一个很好的开始,然后选择具有特定水平覆盖角的扬声器,这样可以帮助你把多余的声音远离墙边,从而获得更好的室内扩声清晰度。
线阵列型
由于每一个扬声器垂直辐射都很窄,因此可以有效地将听音空间划分为从前至后的几个部分,前部只有少量扬声器覆盖,而更多的扬声器可以覆盖后面。根据这种思想,形成了一种非常流行的 J型排布线阵,在音乐厅和户外场合经常出现这种情况。
按实际情况设计线阵列装置参数
线阵列的精i确安装形状将根据所需覆盖区域的布局和大小而变化。一般而言,由于距离近,覆盖范围较小,只需少量覆盖片即可满足声压要求,但由于考虑到均匀覆盖的因素,需要设计较大的覆盖面积线阵。而且中间由于距离较远的原因,需要安装较多的音箱集中角度,这样才能达到长距离覆盖效果。刚刚概括介绍的这一实践,帮助提高了总体覆盖的一致性至近几年,用户可以通过调节向每个音箱发送的功率来对能量进行微调,这种技术通常被称为功率渐变。
线性阵列的挑战与局限
尽管线性阵列有助于解决一些空间问题,但是它们有复杂的局限性。除需要足够的长度来控制较低频率的覆盖角度这一挑战外,线阵列有时会遇到一些奇怪的异常,比如某些频率可能会在阵列正上方和下方的区域形成波瓣。而且,如果这正好发生在一个非常糟糕的声音环境中,就会产生非常严重的后果。举例来说,你的声音听筒位于在线阵列下面,你可能会遇到反馈问题。
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至近,网上有人提出了一个有趣的问题:大家有没有一种错觉,声音开得很小,感觉好耳机和普通耳机没什么不同?和同一首歌,用同样的器材播放,大音量确实能还原更多“细节”?对于这一点,今天我们就说说原因吧。
同一台设备,音量***细节的能力越强?
这不仅仅是关于器材的回放能力,也是关于接收人耳的能力。在历史i上,关于人类对声音的感知能力有一个重要的实验。这一试验所产生的结果叫做等响曲线(Equal-loudness Contour)。
1933年,两名贝尔实验室研究人员 HarveeFletcher和 W. A. Munson发起了这样的实验,并且在后来被很多人验证和验证。在2003年, ISO (ISO)发布了 ISO226:2003标准,结合历史i上各个实验的结果。下面是 ISO226:2003等响曲线的标准图。
左纵轴代表声压级(SPL),横轴为声音频率。
红色线表示 Phon值曲线(Phon是响度 Loudness的单位),
在红线上方的标号为曲线的 Phon值。
对于人耳来说,1 kHz的音量,在20 dBSPL的音量级别下,音量达到20 Phon。而且100 Hz的声音要达到相同的音量,它的声压级必须达到50 dBSPL。
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音响知识大盘点
1、音箱
音箱是将电信号还原成声音信号的一种装置,还原真实性将作为评价音箱性能的重要标准。有源音箱就是带有功率放大器(即功放)的音箱系统。把功率放大器和扬声器发声系统做成一体,可直接与一般的音源(如随身听、CD机、机、录像机等)搭配,构成一套完整的音响组合。有了有源音箱,就无需另购功率放大器,不再为合理选配功放、音箱而发愁,操作简便,其极高的性能价格比,为工薪所普遍接受。
按照发声原理及内部结构不同,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型,其中主要的形式是密闭式和倒相式。密闭式音箱就是在封闭的箱体上装上扬声器,效率比较低;
而倒相式音箱与它的不同之处就是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔。它是按照赫姆霍兹共振器的原理工作的,优点是灵敏度高、能承受的功率较大和动态范围广。因为扬声器后背的声波还要从导相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。而且同一只扬声器装在合适的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,也就是有益于低频部分的表现,所以这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。
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