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如上文所述,测试话筒与音箱的距离会影响测试的信噪比。距离近时,直达声能量大,并且由于传播路径差较大,反射声能量相对较小,能够保持较好的信噪比,测试的相干性曲线比较高。这个近距离以1-2米较为常见,具体是要根据所测音箱或音箱阵列本身的尺寸而定的。与测量扬声器单元不同,测量音箱或音箱阵列的频率响应时,通常会按照音箱(阵列)正面的大尺寸的3倍以上的距离。对于常规音箱,这可以减少单元之间声学中心不同导致的梳状滤波效应;对于线阵列音箱可以避免在阵列垂直方向上近场的波瓣效应。
3.近场测试时的话筒指向的位置*舞台音响灯光设备郑州专卖**150*3717*8076*
当测试话筒近距离测试音箱频率响应时,话筒应该对准音箱的什么位置?这取决于音箱的结构。
对称结构的音箱,严格来说是要求音箱的箱体结构、单元分布在水平方向和垂直方向都是对称的的双十寸线阵列、双十寸线阵列、双十八寸低音箱、同轴返送音箱都是对称结构的音箱。这类音箱的声学中心就是箱体的物理中心,测试话筒头指向音箱的正面中心位置。
非对称结构的音箱,是指在水平或垂直方向上,箱体结构或单元分布不对称的音箱。比如常见的非同轴的两分频、三分频音箱。*舞台音响灯光设备郑州专卖**150*3717*8076*的单十寸线阵列、常规系列两分频音箱就是这一类,音箱的低音和高音的声学中心是分离的。这时要分别考虑高音单元的中心位置和低音单元的中心位置,并将二者的中心连线,这条连线的中点可以视为这只音箱的声学相位中心。测试话筒头要指向这个声学相位中心。这个声学相位中心的轴线方向,在测试距离不同时,高音和低音到达测试话筒的传播路径差是小的。一般PA体系的作业频段会被划分为不同频段,由不同的扬声器别离担任重放(次低频扬声器担任低频部分,吊装的扬声器担任中高频)。换句话说,也就是声源所在的方位不一样,因而会在分频点邻近的频段呈现有利或有害的声干与。在分频点邻近频段就需求调整声音抵达的时刻来完成时刻线的对齐。一般来说,咱们需求依据两组扬声器之间的间隔差来断定延时量,*舞台音响灯光设备郑州专卖**150*3717*8076*可是状况并不总是如此。在分频点频段的相位会遭到滤波器的影响,所以延时量的运用并不总是只是依据间隔决定。本文扼要的描绘了如何在这种体系架构下完成正确的时刻线对齐。,咱们会讨论较小规模的体系在无响室内的状况;然后会将时刻线对齐的流程运用于大型PA体系,并对体系进行丈量验证。
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