线阵技术概念

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1、一般人所认为的线性阵列,就足声透镜模块垂直阵列。线性阵列瑕容易迷惑人,因为很筋人不知道如何区分,要想鉴别,主要冇两个方法:第一,高音垂直控制介度不能大于1度,否则85米以后必然产生干涉,同时必须说明是用什么方式控制的介度,否则一定只能是准线性阵列。第二,在150米以后,能否清晰听出10KHZ以上的高频,往往名数人不会有机会在150米以外试听线性阵列,因此,很宪品牌,都可以通过近听效果來迷惑别人。扩声的趋势己经是既増加音乐会小实际的SPL(声压级),乂增加所覆盖的听从范围,这就不可避免地导致扬声器数

2、屋的增加。常规的号筒负载扬声器通常以毎个音箱的水平覆盖角度來决定组合成扇形阵列,以减少导致相互抵消F涉的重叠覆孟区域,在这样的排列下,在同一个方向上只能用一个音箱•來提供淸晰度高的声音。为了达到最远的距离和更高的SPL(声压级)而采取的“使阵列平直”的设计,导致在不可控制的方向上的严重干涉。影响声音的质量,分析力,覆盖范围,即使按说明书排列(总是“最佳”的折中,因为单独号筒的极坐标响应随频率而变),音箱Z间辐射的声波仍不能有条理地禍介,因此传统系统方案从根本上是有缺陷的,更麻烦的是由连贯性声源产生

3、的混乱声场,浪费了声能,所以为了要达到与一个单独的消晰的声透镜垂直阵列相同的声压级,传统阵列就需要比这个声透傥垂直阵列所用音箱冬几倍的数盘和更大的功率,即使这样音杲够大但不等于声音质量够好。为了说明这个原理,想想我们向水中扔石子时会发生什么,如果我们向水中扔一块石子,就会从石子入水的地方扩展开圆形的波纹,如杲我们向水中仍一•把石子,我们会看到什么是所谓混乱的波场。如果我们向水中扔一块与那把石子一样大小和II量的大石头,我们就会看到跟扔-块小石子--样的圆波纹,不同的是其振临非常大。如果把那把单独的

4、石子全部粘到一起,则其效果和大石子是一样的。这说明了我们的想法,如果我们能用一些对分别运输和操作的单独的扬声器,创建-个单个的声源,那么我们就达到了我们的目标,I!卩可以捉供一个总体上连贯的、可预测的声场。所以我们通过此项研究和开发,研制出完全模块化,并可调整的单一声源为特性的声透镜垂直阵列,它的总义和价值是显而易见的。传统的大品牌音箱厂,为了证明口己的技术实力纷纷开发出口己的线性阵列,还有一些高档品牌,为了脸而,也婆有线性阵列,但是声透镜垂直阵列的核心技术不是头脑一热就能做到的。根据1933年的

5、理论,线性阵列的核心技术就是高音6K以上的利介技术,这是世界难题,冈为只有把烏音的声波控制在垂直投射用度为“0”度时,线性阵列才会成立,如果貞•的能做到的话,那这个厂家将成为世界音响行业的老大普通音箱可以组成阵列,但是音箱与音箱之间的声干涉较严重。线性阵列音箱经过与普通音箱不同的设计,使垂直輻射角度很小。纽成阵列后音箱与音箱Z间的声干涉较小。线性阵列音箱小史线性阵列音箱以柱式音箱的形式存在以來已经有半个世纪了,除了美国RudyBozak的产品以外,其它产品大多仅仅杲-种声音范围模式。它们通常是使用

6、在一引起高回响空间,它们的狭窄垂直散射可以避免刺激这类空间的回响区域,可以捉供-个较高的Q(狭窄散射模型),并以此來可以提高声音的清晰度。法国生产的L-AcousticsV-DOSC扬声器-直在欧洲和美国非常流行,它无疑是第一个向音乐会音响世界展示出阵列线音箱能够用较少的報动器却可以达到更高的声音水平并能得到更平滑的频率响应的线性阵列音箱产品。当大家都认识到在一个给定的收听区域中:驱动器乙间在水平面,且大筋数情况F在垂直面都不会产生相消性干扰冲突时,竞赛就开始了。鬪柱状波形一般来说,一个线性声源将

7、会建立一个声压波阵面,在i个特定范围的波长(频率)下,这个波阵面呈松散的圆信状。它的形状正像一个蛋糕上的一部分,因为波阵面的农面区域仅在水平面上扩张,所以每当距离加倍时,其影响的范围也加倍,这等于说每当距离加倍,声压级水平将损失3dB°球状波形一个理想状态下的点尚源,例如一个扬声器或者是一个非线性音箱簇会发射出一个球状波形而不是一个圆柱状波形。这种波形的波阵面在每个加们距离上其影响的范围为四倍水平,等于毎当距离加倍,声压级水平将损失6dB‘.这就是通常说的反区间法则,这个法则适用于所有点声源发射的

8、能虽。因此说阵列线音箱的最大优势就是在给定数目扩音器的情况下,它的长距离传送水平会比非线性阵列音箱,或者点声源音箱系统强犬很名。干扰图形这是一•个在离散模型,或者是一-个阵列线音箱所球反弹现象下使用的术语。简单的说來就是当你将-些扬声器码放在一起时,由于单个驱动器在垂直平而的位置离轴而使得它们脱离相位,这样它们的垂直散射角度就会减小。码放的高度越高,垂市散射的角度就越小,同时轴线上的灵敏度会越高。在水平面上,一个影驱动器阵面会和一个单独驱动器有着同样的极性图形。有些人认为线性阵列音

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