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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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与平方律
声中反平方律的内容是:在自由场,当听音者与某一特定强度的声源的距离加倍(表示没有至终边界)时,听音位置的 SPL下降6 dB。我们通常所用的扬声器的表现是这样的,尽管在实际和理论上存在一些细微的差异。
点声源
反平方律的前提是假定扬声器可以全向辐射。但在一个真实的音箱中,这种情况并不多见,除非它把频率降低了(这就是我们为什么一直强调低音和超低音没有指向的原因)。但是,随着声音传播距离的增加,即使一个典型的定向扬声器(例如,90°水平覆盖角和90°垂直覆盖角的喇叭)也会遵循反平方定律(即全向辐射),就像理论上的点声源一样。
线性源
直线阵列音箱的声压覆盖接近所谓的线声源理论,在声距加倍的情况下,水平不会降低6 dB。在理论上,它只会降低3 dB,但在实际应用中,结果却并非如此理想。对于这些差异的原因,本文不作详细的讨论。尽管如此,相对于点声源扬声器来说,线形阵列式音箱在垂直覆盖角度上具有独i特的优势。本实用新型采用线性声源的特性,可达到以下效果:您可以在大厅或室外空间的后部感觉到相对较大的声压,而要做到这一点,您不必像操纵普通点声源音箱那样,故意加大其功率,让前方离 PA系统较近的人听到太大的声音。其优点是可控性强,可控性强。
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台湾点将唱片《民歌蔡琴》(DJCD-96108)第yi首《被遗忘的时光》开篇,开篇就是无伴奏清唱:“谁敲着我窗,谁在撩动琴弦,那一段被遗忘的时光,渐渐地又回到了我身边,那一段被遗忘的时光,渐渐地在无伴奏的情况下,我的心就在你的耳边响起,而在你的耳边,你会感受到一种「被遗忘的时刻」,在你耳边唱著「歌」高解析度高的音箱,甚至可以让你在乐队演奏时轻摇乐谱,弹奏人员的脚步声轻轻地滑过地面。不要以为这是在吹牛,只要 CD录制得好,重放的设备足够上档次,一切皆有可能。一分为二看,至少在多媒体音箱上,齿音特别清晰的产品大多都是分频处理有问题……好的音箱能忠实地反映并再现光盘上录制的各种信号源,既可以爆到七彩,也能无所遁形。因此,在挑选音箱之前先准备一张音乐资讯量大且平日听得耳熟能详的 CD,例如由台湾飞碟唱片录制的朱哲琴的《央金玛》(片号YT-84)就是一张音乐资讯量大得惊人的试机碟。听这碟,你可以透过朱哲琴那晶莹剔透的特异吟唱来辨别背景中珠穆朗玛呼啸的雪风,喜玛拉雅人推开柴门,踏着清晨吱吱作响的新雪开始一天的工作。不远的地方甚至能听见几幅撒欢的藏北风谷画。音效差的音箱不可能提供这么丰富的音乐大餐。自然地,在试听音箱的分辨率时,应谨慎使用特别爆棚的讯号源,如人造电子合成的激爆电影大片,强烈震憾的重金属摇滚乐、打击乐等,这类音乐虽能给人留下极深的印象,但这类音乐虽会给人以极大的震撼,但会掩盖许多先天缺陷。另外,千万不要把音量开到震耳欲聋,因为人耳对声音的响度承受力有严格的限制,一旦超过这个限度,吸觉会变得迟钝,甚至无法忍受一瞬间。对于什么音乐细节的判断,根本谈不上判断。
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