简析线性阵列和全频声耦合拼接技术
原因是:这些年来,基于行业技术的局限性,世界许多顶级知名品牌厂家,还是用传统的号筒挤压方式,但无法改变声波在空气中传播的物理特性(球型波),单只音箱的投射角度最小达到垂直10度左右,离耦合条件需要几乎为"0"度有很大差距,而号筒天生就有声染色现象(听起来不真实)。结合其它领域的科学原理,进行研究,发明了声透镜,也就是我们所研究的称为全频声耦合拼接技术的真正开始,它是全频声耦合技术的心脏,它能改变传统声波特性,传统声波通过它改变成平行波,垂直角度已达到0.12度基本平行状态,水平角度达到120度,因不是号筒,所以没有声染色,体积也能变小,在物理声学上,近场扩展使得一个人从声透镜系统走出很远的一段距离,而声压级变化很小,这是由于系统非传统的衰减率。实际上,许多听众从很远的场地体验了近场听音享受的高保真度,改进的立体声映象和非凡的清晰度,主观上,音箱好像离你非常近而且声音就在你面前。
做为会议环境所用的音箱,会议用小型声透镜模块垂直阵列音箱的优势更加突出。因为像报告厅,礼堂,大中型会议厅,多数表面装修都很光滑,相对回声比较大,用传统的音箱就会出现很多严重相位干涉问题,加上回音重,也就是返射声与直达声交叉在一起,形成二次干涉,话筒回授问题也是这些原因造成的(即使话筒音头不对着音箱)。而小型的会议专用声透镜垂直阵列音箱是由垂直排列的若干只全频模块组成的,每只模块的声波垂直角度是0.12度,几乎平行于地面和天花板。
1、由于垂直排列,声波是耦合在一起,无相位干涉。
2、由于每只声透镜全频模块发出的是平行声波,在与单元模块每增加1倍距离时,声波衰减不是按传统的6dB,而是3dB。这意谓着声波将会传得非常远。
3、基于单只声透镜模块的垂直角度是"0"度,而产生新的衰减特性,在垂直方向再增加排列若干只相同的声透镜模块以后近听,人耳只能听到一只模块的声音,远听就会听到几只模块合在一起的声音,(只有声波的垂直扩散角度是"0"度时,才有可能)再加之它独有的衰减性,结果就发生了常理无法解释的现象:远听声不小,近听声不吵(大)的全频声耦合特性(平行波)的直达声,它特有的水平覆盖扩散角为120度的满场听众区全频响覆盖。
4、由于每只全频模块垂直角度控制到"0"度,基于话筒只对其中的一只模块构成反馈关系的特点,抗啸叫能力非常明显,抗叫音量比传统音箱音量高出近20dB。
5、场地的覆盖范围是由阵列的长度决定的,阵列的长度(模块的数量)增加,频响带宽也能增加(声透镜特性之一)。
声透镜的另一个好处是在规定的覆盖区域之外的高声压级抑制,使得在环境噪声控制是难题时,声透镜成为一个好的解决方案。例如:在户外的露天剧场和露天扩声场地与居民住宅区很近的情况下。 总之,声透镜所固有的精确指向性,灵活可预测的扩声方法,为声学设计展现了许多前所未有的扩声理念和视野,是音频扩声领域的一场全球性革命!
- 低压差(LDO)调节器的噪声源(03-09)
- 如何驱动一个带有一定源电阻的运算放大器(09-18)
- LT3751如何使高压电容器充电变得简单(08-12)
- 三路输出LED驱动器可驱动共阳极LED串(08-17)
- 浪涌抑制器IC简化了危险环境中电子设备的本质安全势垒设计(08-19)
- 严酷的汽车环境要求高性能电源转换(08-17)