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声学设计基础知识必备,具体有哪些?

首先是波长:声波一次振动的距离。声波的波长可以通过声波的速度除以声波的频率来计算。声波的波长从17米到1.7厘米不等。在室内声学中,波长的计算对于声场的分析是非常重要的,我们应该充分注意波长的作用。例如,只有在障碍物大于声波波长时,声波才会正常反射,否则衍射、散射等现象会增加,声影面积会变小,远场和近场的声场分布和声音传播规律有很大的差异;此外,在较小的房间(与波长相比),由于低音的波长较长,低音不能很好地复制。因此,在一般家庭中,如果听音室的音量不够大,低音效果很难达到。理想状态.事实上,这是非常重要的:音频和波长与声音的速度直接相关。在21摄氏度的高空气压下,声速为344米/秒,我联系国内调谐器。他们常用的木材吸声板制造商的速度是34om/s,温度是15摄氏度。


声音的速度,但我们记得最重要的是,声音的速度会随著空气的温度和空气的压力而改变。温度越低,空火吸收板空气中的分子密度越高,因此声音的速度会降低。如果你在高空发出实时声音,因为气压降低,空气中的分子就会变得稀少,声音速度也会增加。音频与波长和声音的关系为:波长=声速/频率;λ=v/f,如果假设声速为344 m/s,100hz音频的波长为3.44m,1000hz(即lkhz)的波长为34.4厘米,20khz音频的波长为1.7厘米。第二,动态范围:音响设备最大声压水平与最低可识别压力水平之差。设备的最大声压水平受到信号失真、过热或损坏的限制,因此是系统所能发出的最大不失真的声音。声压级的下限取决于环境噪声、热噪声、电噪声等背景条件,因此是可以听到的最小的声音。动态范围越大,强声音信号的失真就越小,可以保证强声音有足够的震荡力来表达闪电等大而强的变化的声音效果,同时,它可以是现实的。一般来说,高保真度音响系统的动态范围应大于90分贝,音乐恢复的强度过小是无效的和有感染力的。在调整专业音响系统的过程中,音响工程师在调整音响时必须有以下两个问题:第一,调音站的输入增益不应调整得过小,否则弱音会被调音站的设备噪声淹没。..


二是压缩机的阀值和压缩比的调整应特别谨慎。阈值过小,压缩比过大,会使声音的动态压缩严重。因此,在保证效果的前提下,应尽量减少声音的动态损失。此外,在放大器电路和声源中也有动态范围。此时,可以解析的最小信号与能达到的最大不失真信号之间的差可以达到。软包吸盘是反向的:在相位差180度的两个相同的声音信号的情况下,扬声器或麦克风之间的振动方向吸收材料制造商在同一种声音的鼓动下也是反向的。该音响系统有左右通道的相位反演、实相位(即输入信号与输出信号之间的相位)、麦克风之间的相位反演四种类型,以及由多个扬声器组成的阵列中一些扬声器的相位反演。反相可导致短路(即声音间相互抵消,体积减小)、失声位置和吸音发声,对声音的再现造成损害。第四,分贝:一种测量电增益和声音强度的方法,以单位钟的十分之一命名,每增加一倍功率增加3分贝,每次增加10分贝。第五,haas效应:双音源系统的效应。当两个音源中的一个有5至35毫秒的延迟时间时,听者感到声音来自音源的第一次到达。另一个音源似乎不存在。如果延迟的话。通过5毫秒,声音逐渐抵消到第一个到达扬声器;如果延迟为30至50毫秒,则可以感受到延迟的音源的存在。


以美国发明家埃尔尔博士的名字命名的演讲者,于1973年被介绍。它将隔膜折叠成褶皱。膜片不会前后振动,而是像器官的风箱一样,沿着声波辐射的水平方向振动。它是一种特殊的电音箱结构,主要用于高频。(6)劳埃德效应:a<unk;GT;(假)立体效应。这声音好像是从四面八方传来的。听众在乐队中有这种感觉。七、互调失真:指单音频信号与两个振动的声学装饰面板混合,在按一定比例(通常为4:1)重播设备后产生新的频率分量的一种信号失真,属于非线性失真。新的频率组件由两个单一的音频信号组成,每个谐波及其附加和差频的各种组合。

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