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應用由激光掃描技術測量所得的分布式

發(fā)布時間:2013/2/26 20:11:15 訪問次數(shù):613

     基于掃描數(shù)據(jù)的數(shù)值計算可以提供K2225軸向或遠場任意點的聲壓,進而可獲得對應的揚聲器指向性圖案,如圖3所示。一種新的聲壓相關分解法能夠清楚地說明錐盆的每部分振動對總聲壓級產(chǎn)生了積極貢獻還是消極貢獻,進一步闡明了聲壓的相消效應、臨界搖擺模態(tài),以及不希望產(chǎn)生的周向模態(tài)。模態(tài)分析法可簡化對力學數(shù)據(jù)的分析,得到模態(tài)損耗因子叩和其他材料參數(shù),利用有限元分析法評估設計方案時需要這些參數(shù)作為輸入?yún)?shù)。另外,邊界元法也可通過分析箱體、號筒或者房間邊界的形狀來準確地預測聲場。

           
    圖4(b)中由掃描數(shù)據(jù)得到的三條曲線是對揚聲器小信號性能最簡潔卻最全面的描述:遠場Im處的軸向聲壓響應如圖中的虛線所示。粗線和細線分別是揚聲器的聲功率響應和累積加速度級( AAL)。累積加速度級對應了不考慮相位的總機械能,圖中對其進行了歸一化以方便和聲輸出進行對比。如果忽略聲壓之間的相消,它也可以理解為最大聲壓級,因此在低頻段(圖4中小于800Hz)累積加速度級和聲壓級相等,此時揚聲器的錐盆作剛性體振動,錐盆上所有點的振動相位相同,增大了輸出聲壓。但是,在1.lkHz、4.4kHz和7.7kHz處,聲壓級曲線上出現(xiàn)了明顯的低谷,但累積加速度級曲線上并未出現(xiàn)。兩條曲線的差異定量地描述了聲壓的相消效應。累積加速度級響應在高階模態(tài)的固有頻率處出現(xiàn)了特征峰。每個“共振峰”的3dB帶寬和制作聲器所使用材料的模態(tài)損耗因子相關。在低頻段,聲功率響應、AAL響應和SPL響應都極為吻合,因為此時揚聲器的尺寸遠小于波長,輻射體可視為全指向性聲源。

                   

     基于掃描數(shù)據(jù)的數(shù)值計算可以提供K2225軸向或遠場任意點的聲壓,進而可獲得對應的揚聲器指向性圖案,如圖3所示。一種新的聲壓相關分解法能夠清楚地說明錐盆的每部分振動對總聲壓級產(chǎn)生了積極貢獻還是消極貢獻,進一步闡明了聲壓的相消效應、臨界搖擺模態(tài),以及不希望產(chǎn)生的周向模態(tài)。模態(tài)分析法可簡化對力學數(shù)據(jù)的分析,得到模態(tài)損耗因子叩和其他材料參數(shù),利用有限元分析法評估設計方案時需要這些參數(shù)作為輸入?yún)?shù)。另外,邊界元法也可通過分析箱體、號筒或者房間邊界的形狀來準確地預測聲場。

           
    圖4(b)中由掃描數(shù)據(jù)得到的三條曲線是對揚聲器小信號性能最簡潔卻最全面的描述:遠場Im處的軸向聲壓響應如圖中的虛線所示。粗線和細線分別是揚聲器的聲功率響應和累積加速度級( AAL)。累積加速度級對應了不考慮相位的總機械能,圖中對其進行了歸一化以方便和聲輸出進行對比。如果忽略聲壓之間的相消,它也可以理解為最大聲壓級,因此在低頻段(圖4中小于800Hz)累積加速度級和聲壓級相等,此時揚聲器的錐盆作剛性體振動,錐盆上所有點的振動相位相同,增大了輸出聲壓。但是,在1.lkHz、4.4kHz和7.7kHz處,聲壓級曲線上出現(xiàn)了明顯的低谷,但累積加速度級曲線上并未出現(xiàn)。兩條曲線的差異定量地描述了聲壓的相消效應。累積加速度級響應在高階模態(tài)的固有頻率處出現(xiàn)了特征峰。每個“共振峰”的3dB帶寬和制作聲器所使用材料的模態(tài)損耗因子相關。在低頻段,聲功率響應、AAL響應和SPL響應都極為吻合,因為此時揚聲器的尺寸遠小于波長,輻射體可視為全指向性聲源。

                   

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