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              發布時間:2020-12-18 19:24  

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              應用超聲波音箱提升指向性

              應用超聲波音箱來提升指向性,其基本原理是運用超聲波的強指向性來完成定項聲波傳播的目地。超聲波由于頻率較高,光波長較短,不易產生透射,偏向角較小,有著不錯的指向性,而免費聽聲波的頻率較低,光波長較長,非常容易產生透射,進而繞開傳播全過程中的阻礙。

              與傳統式音箱的基本原理不一樣,超聲波音箱將超聲波做為載波通信數據信號,再將模擬信號調配到高頻率數據信號中完成在空氣中的定項傳送,并蕞后在空氣中完成自調制解調,就可以使人耳能可以聽見被復原的模擬信號。

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              如今我們知道數據信號與數據信號中間,會由于音箱部位和機器設備導致時間差,那大家咋整辦呢?運用CPU上邊的作用,對速率較為快哪個響聲做不就搞定了?全頻響聲較為快,那大家就在CPU上應對全頻音箱的數據信號做,讓它減緩一點。讓全頻音箱的響聲和極低音箱的響聲另外傳入你的耳朵里面,那不就搞定了?對滴,便是那么簡易,這一作用使用方法便是那么簡易。但卻又沒有這么簡單喔!由于聲波頻率有相位這一物理學特點,剛說到的這一實際操作,裝B一點得話,就叫全頻和極低音箱相位藕合。




              室內聲學環境對多聲道揚聲器創造的室內聲場有一定的影響,不同的房間聲學具有不同的空間聲學特性。多聲道音響系統利用多個揚聲器來表現音象的定位,創造環繞音響效果本來就不容易,如果沒有理想的室內音響環境,綜合音響效果就不好。根據音響心理學的理論,室內遲到后直達聲小于1ms的初期反射聲,直達聲有顯著的干擾,聲音混濁,影響聲像的定位。1~30ms之間的早期反射聲對直接聲音的干擾少,與直接聲音結合,有助于提高聲度,但可能會改變直接聲音的顏色。