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线阵列音箱

户外线阵列音箱演示

户外线阵列音箱演示

  1.什么是线阵列扬声器系统

  简单来说,可以把线阵列扬声器系统看成是一个“大型的全频扬声器”。它是借助线阵列( Line Array)的基本理论,在一定条件下予以近似而开发出的扬声器系统。需要注意的是,不能简单地把“线阵列”等同于实际的线阵列扬声器系统。 线阵列基本上是由一组排列戍直线、间隔紧密的辐射单元构成。这些辐射单元的声辐射应具有相同的振幅和相位。

  1.1形成线阵列的基本条件

  线阵列要实现一个近似理想的“线声源”或“连续带状声源”其基本点是: ①阵列的每个声辐射器以一个同相位平面形波阵面工作;

  ②阵列的声辐射器的声中心之间的间距应小于最高辐射频率波长的一半。

  1.2 从线阵列理论出发,实际的线阵列系统只是低中频的线阵列

  随着频率的增高(即波长的减小)需要辐射器的尺寸更小、间距更紧密来保持系统的指向性(即必须满足上述“声中心之间的间距应小于最高辐射频率波长的一半”的条件)。因而实际的办法是,高频部分采用高指向性的带有“波导号角”的驱动器来配合中低频单元。这样一种“组合方式”可以在宽频带内恒定地保持窄的垂直指向性。

  1.3 线阵列扬声器系统与传统组阵系统的主要区别

  传统组阵的单元音箱是通用型产品,它既可以用于组阵也可以单独使用。而线阵列扬声器系统的单元音箱是根据线阵列的要求专门研发的单元产品,不能单独使用。这是两者在功能上的区别。如果就扩声声场而言,传统组阵虽然在物理尺度上能够很好地组合在一起,但是系统的声辐射图形(如指向性、频率特性)是很难控制的。因而会造成观众区声场不均匀,恃别是扩声声场会出现明显的声干涉。这些会给扩声质量带来负面效果,或者说这是传统组阵在扩声应用中最“致命”的缺陷。线阵列扬声器系统保持了传统组阵可提供大声压级和远距离供声的特点,而声辐射图形容易控制。它的水平覆盖取决于单元音箱,垂直覆盖(或角度)是由单元音箱的数量和音箱间吊挂的角度来确定的。线阵列扬声器系统具有良好的指向特性,供声声场均匀,声场的声干涉也小,因而有利于提高扩声质量。此外,各种品牌的线阵列扬声器系统都能提供各自专门的吊挂机构,系统现场安装吊挂非常方便,这也是传统组阵所欠缺的。

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线阵列音箱

  2.关于线阵列扬声器系统在近区与远区的声场覆盖

  通常的线阵列扬声器系统上方大部分呈直线排列,提供较远听众区域的供声。阵列下方向内略弯曲呈“J“字形,对较近听众区实现较宽展角的声场覆盖。

  线阵列扬声器系统对远距离供声具有明显的优越性,因为对于远区而言,所有的阵列辐射单元作为一个体共同起作用,阵列辐射单元(或箱体单元)的数量每增加一倍,声压级相应增加6 dB。

  理论上,一个无限长的阵列才能形成圆柱形波阵面(即柱面波),对于通常仅有几米长的线阵列扬声器系统的声辐射不可能形成完整的、理想的柱面波。实际的线阵列扬声器系统在一定范围内,也会表现出近场声压级衰减3 dB的区域。这是因为,线阵列扬声器系统依照线阵列的基本理论在一定条件下的“近似性”所带来的结果。

  线阵列对于近场与远场声辐射的声衰减是不一样的,当离开声源的距离以倍增时,近场的声压衰减为3 dB;而远场声波呈球面波辐射,此时每增加一倍距离声压衰减为6 dB。在远近场的交汇点,距阵列的距离我们暂且称作“交汇距离”(D),它是线阵列长度和信号频率的圈数。可以用下面的关系式来表示: D= L2×f/2×340

  式中,L为线阵列的总长度,f是信号频率,340是声波在空气中的平均传播速度( m/s)为常数项。

  对于线阵列扬声器系统声波辐射的衰变过程,不能简单地“套用”上面的公式进行计算。正如南京大学声学研究所赵其昌教授在《线阵列的柱面波及其发散》-文中对柱面波发散的问题进行了严格的数学推导,并指出了应用计算公式的适用条件:上面的计算式“只是对柱面波源适用”;“计算公式,对线阵列的认识和使用或许有参考价值”。所以,不能笼统地说,“线阵列扬声器系统供声的优越性就在于,当离开声源之距离以倍增时声压的衰减为3 dB……”。在线阵列扬声器系统的应用中要全面理解线阵列扬声器系统的基本特性,即它能提供高声压输出、辐射距离远、指向性可控,以及覆盖的声场较均匀等。

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