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發布時間:2020-12-16 09:06  
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通音箱傳播的數據信號是球面波,是向四面八方傳送的,并且在傳送的全過程中會造成衰減系數。而超聲波音箱傳播的數據信號是定項的,向交角不大的同一個方位傳送,在傳送的全過程中基本上不容易產生衰減系數,數據信號抵達受眾群體時,能夠 自主調制解調,進而確保受眾群體能夠 聽見響聲。
實際上,單獨超聲波音箱的實際效果很有可能并不太好,為了更好地提高傳播實際效果,能夠 由好幾個超聲波音箱構成列陣,向不一樣受眾群體地區開展傳播,會獲得更強的實際效果。實際效果蕞好是的是應用超聲波,應用超聲波方法來開展聲波的定項傳播,理論上不容易造成“漏音”,并且超聲波載波通信的頻率是可調節的,因而其指向性也是可開展相對的調節,進而提高指向性。
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音箱放置部位不一樣,全頻和極低音箱跟你的距離是不一樣的。很顯著能夠 看得出全頻音箱擺的較為靠前,可是響聲在空氣中的快速傳播是一樣的,因此這二只音箱傳出的響聲會一前一后地抵達你的耳朵里面,你能先聽見全頻的響聲,隨后才聽見極低的響聲,他們中間存有時間差。
自然,除開音箱部位造成的時間差之外,一樣的數據信號進到到不一樣的機器設備以后,數據信號中間也是有很有可能會造成時間差。這一不難理解,如今許多的機器設備全是數據機器設備,當脈沖信號進到到機器設備后,必須把脈沖信號轉化成機器設備能解決的模擬信號。
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大家還能夠發覺相位差實際上便是時間差,但一樣的時間差,放到不一樣頻率里邊,獲得的相位差又不一樣了,這是由于不一樣頻率的周期時間不一樣嘛。如今返回CPU做的實際操作上,倘若我們不對這二只音箱做解決,全頻和極低音箱響聲抵達你所屬的部位時,響聲很有可能會有什么轉變?能夠 明確的是,他們的相位毫無疑問不一樣的,由于有時間差存有嘛,因此毫無疑問存有相位差。
但這一相位差危害了什么頻率?
危害了全頻音箱和極低音箱所傳出的響聲里,頻率一樣的這些響聲。很顯著嘛,便是底音,實際一點便是,全頻音箱和極低音箱在分音器點周邊的頻率,由于這種頻率處在二只音箱分音器的交叉式部位,因此二只音箱都是會傳出這種頻率。這二只音箱傳出的這種頻率(相互地區),由于存有相位差,因此他們累加后很有可能會提高,也很有可能減弱,或是沒啥轉變。