音响系统设计与优化 478


分类:相关阅读 / 「音响系统设计与优化」

音响系统设计与优化 478
前一篇:音响系统设计与优化 477 下一篇:音响系统设计与优化 479
文本阅读:
  第10章校准
  10.4程序
  致的问题找出来。一旦问题找出来之后,就有很多种可能的解决方案供选用,比如声学处理、扬声器重新摆位、相最后我们就准备执行校准程序了。充分的准备工作回对声级调整、增加补声扬声器或放弃。虽然处理选择方案报给我们的是这些优良简洁的程序。在以此进行的整体操是最为有效的,而放弃听上去有些让人沮丧,但是这总比作过程中,传声器位置将起到指南的作用,直到将所有的打一场赢不了的战争要好。吸声处理对所有类型的变化几子系统结合成一个整体为止。我们会逐通道地进行反复校乎都可以有效地降低,并且在听音区域的大部分都会采取准,直到全部完成。
  这样的处理。这是种双赢的解决方案。在这种情况下,基本上就不再需要考虑在每一位置上发生了多大变化这样准10.4.1声学评估
  确的细节问题了。如果波纹起伏变化减少了,那么相关度就会上升,同时指示出来的均衡量将减小。所有这一切都是好消息
  房间的反射会引起整个空间的频谱和波纹起伏变化,另一个可选用的方法就不那么明确了。为了减小声反将这些影响最小化的最重要方法就是要避免其出现。由于射而进行的扬声器重新定位,最有可能采用的方法就是这存在着实用性上的限制,所以必须事先将这些反射所导 TANSTAAFL和排序排序筛选法。其中的一个实例就是:对操作程序
  无吸声
  有和无吸声时的频率响应
  声学上的评估
  反射声(1.25ms)①
  有声吸收
  直达声
  声学解决方案一定要
  从频域和时域两个方
  脉冲响应
  (1)在脉冲响应中可
  以看到强反射
  有吸声
  细节区域
  (2)在表面放置吸声
  材料。这时其影响可
  从脉冲响应中形象地
  看出,但只是在频域
  在2kHz以上波纹起伏变化减小
  脉冲响应
  在250Hz以下的影响可以忽略
  图10.21声学评估考虑
  0 ms 2 ms 4 ms 6ms
  631252505001k2k4k