





在距离声源超过七个波长的地方可称作远场。声音在声源近场和远场的传播方式有所不同,广州阵列声柱代理,在近场是以球面波的方式传播,而在远场是以平面波的方式传播,如下图所示。这也决定了监测声源方位和强度的方式不同,在远场确定声源位置和大小就必须采用波束成形技术。





音柱扬声器
近年来,音柱扬声器已经成为扬声器系统的一个重要组成部分。其修长的外型能适应各种建筑风格,而音柱的性能特性可以很好地工作于某些特定的房间类型。
音柱扬声器变得更为流行了,它更是成为了音响设计师手中用于满足审美和需要狭窄自然的垂直覆盖设计的利器。大型的线阵列扬声器在大型扩声系统中的使用日益普遍,而音柱则相对这么大型的线阵列体积更为细小。数字处理技术和控制界面已经发展到有源音柱扬声器内每个驱动器都有其相应的数字处理器处理,阵列声柱代理,并可对整个系统实时远程控制,这种方式经济可行,但还是太昂贵。另外,阵列声柱代理信息,覆盖控制已成为音频设计的重要评定手段。
阵列音柱扬声器中的恒定波宽技术。这些扬声器解决了很多存在于传统无源音柱扬声器的难题,以及一些有源音柱和点投射扬声器目前存在的问题。***终结果是在狭窄的垂直覆盖角范围提供恒定指向的一系列并不昂贵的无源音柱扬声器。它们在听众区不论距离远近或是在偏轴位置都能提供一致的频率响应,***旁瓣效应,可切换的垂直覆盖,非对称的垂直覆盖对于房间从前到后提供更为均匀的声压,这对于各类扩声工程来说具有实际使用意义。
本质上而言,波束成形是一门仿生技术。其基本原理和过程与动物的听觉系统、***系统和大脑的工作一致。动物的听觉系统接收到外界声压信号,通过***系统传输至大脑,迅速反射在大脑皮层中,从而获得重现和***。我们听见远处有声音传过来,通过***传输,在大脑中意识到有声音和强度存在,接着我们或许会稍微侧转一下头,改变两个耳朵的位置,便可进一步在脑中确定声源更具体、更准确的方位。如上图所示,用计算机(包括声学分析计算软件)、声听器阵列,阵列声柱代理电话,可完成同样的工作,即辨别声源位置和强度。通过声听器测得的声压数据(事实上是一系列的电信号数据),记录并由计算机分析和重现于电脑显示屏。声压数据处理、分析和视觉重现技术就是所谓狭义上的波束成形。下图为汽车内部噪声源及其强度的计算机图形显示。




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