Modeling sora
Artikel

Modeling sora

Tulisan ieu dikhususkeun pikeun topik spiker. Kami bakal nyobian ngaleungitkeun seueur mitos ngeunaan éta sareng ngajelaskeun naon anu leres-leres spiker, boh anu tradisional sareng anu kamungkinan modeling balok akustik.

Kahiji, hayu urang ngenalkeun sababaraha definisi electroacoustics dasar anu bakal urang beroperasi dina artikel ieu. Loudspeaker mangrupikeun transduser elektro-akustik tunggal anu dipasang dina perumahan. Ngan kombinasi sababaraha spiker dina hiji perumahan nyiptakeun set spiker. Jenis spéker khusus nyaéta spiker.

Naon ari spiker?

Loudspeaker kanggo seueur jalma anu mana waé spiker disimpen dina perumahan, tapi éta henteu leres pisan. Kolom spiker mangrupikeun alat spiker khusus, anu dina perumahanna ngagaduhan sababaraha dugi ka belasan atanapi langkung tina transduser elektro-akustik (speaker) anu sami disusun vertikal. Hatur nuhun kana struktur ieu, anjeun tiasa nyiptakeun sumber anu gaduh sipat anu sami sareng sumber linier, tangtosna pikeun rentang frekuensi anu tangtu. Parameter akustik sumber sapertos ieu langsung patali jeung jangkungna na, jumlah spiker disimpen di dinya jeung jarak antara transduser. Kami bakal nyobian ngajelaskeun prinsip operasi alat khusus ieu, ogé ngajelaskeun prinsip operasi kolom anu beuki populér kalayan sinar akustik anu dikontrol sacara digital.

Modeling sora

Jelema nu ngomong

Naon ari speaker modeling sora?

Spiker anu nembe kapanggih di pasar urang gaduh pilihan pikeun ngamodelkeun sinar akustik. Diménsi sareng penampilanna sami sareng spiker tradisional, dikenal sareng dianggo ti taun ka-XNUMX. Loudspeaker anu dikontrol sacara digital dianggo dina pamasangan anu sami sareng anu ngaheulaan analogna. Alat spiker jenis ieu tiasa dipendakan, di antawisna, di gereja, terminal panumpang di stasion karéta api atanapi bandara, rohangan umum, pangadilan sareng aula olahraga. Sanajan kitu, aya loba aspék dimana kolom beam akustik dikawasa digital outweigh solusi tradisional.

Aspék akustik

Sadaya tempat di luhur dicirikeun ku akustik rélatif hese, patali jeung cubature maranéhanana sarta ayana surfaces kacida reflective, nu ditarjamahkeun langsung kana waktos reverberation badag RT60s (RT60 "waktos reverbation") di kamar ieu.

kamar sapertos merlukeun pamakéan alat spiker kalawan directivity tinggi. Babandingan sora langsung sareng pantulan kedah cukup luhur pikeun kahartos pidato sareng musik saluhur-luhurna. Lamun urang ngagunakeun spiker tradisional kalawan ciri kirang arah dina kamar acoustically hésé, éta bisa tétéla yén sora dihasilkeun bakal reflected ti loba surfaces, jadi babandingan sora langsung ka sora reflected bakal nyata ngurangan. Dina kaayaan sapertos kitu, ngan pamirsa anu caket pisan kana sumber sora anu tiasa leres ngartos pesen anu dugi ka aranjeunna.

Modeling sora

Aspék arsitéktur

Pikeun kéngingkeun rasio anu cocog pikeun kualitas sora anu aya hubunganana sareng harga sistem sora, sajumlah leutik spiker kalayan faktor Q luhur (directivity) kedah dianggo. Ku kituna naha urang teu manggihan sistem tube badag atawa sistem line-array dina fasilitas disebut tadi, kayaning stasion, terminal, gereja? Aya jawaban anu saderhana pisan di dieu - arsiték nyiptakeun gedong-gedong ieu sacara umum dipandu ku éstétika. Sistem tabung ageung atanapi klaster garis-garis henteu cocog sareng arsitéktur kamar kalayan ukuranana, naha éta arsiték henteu satuju kana panggunaanana. Kompromi dina hal ieu mindeng spiker, malah saméméh sirkuit DSP husus sarta kamampuhan pikeun ngadalikeun unggal drivers ieu nimukeun pikeun aranjeunna. Alat ieu tiasa gampang disumputkeun dina arsitéktur kamar. Aranjeunna biasana dipasang caket sareng témbok sareng tiasa diwarnaan ku warna permukaan sakurilingna. Éta mangrupikeun solusi anu langkung pikaresepeun sareng, di luhur sadayana, langkung gampang ditampi ku arsiték.

Line-arrays henteu anyar!

Prinsip sumber linier jeung itungan matematik jeung pedaran ciri directivity maranéhanana ieu kacida alusna digambarkeun ku Hary F. Olson dina bukuna "Téknik Akustik", diterbitkeun pikeun kahiji kalina dina 1940. Di dinya urang bakal manggihan katerangan pisan detil rupa. fenomena fisik kajadian dina spiker ngagunakeun sipat sumber garis

Tabel di handap nembongkeun sipat akustik spiker tradisional:

Modeling sora

Salah sahiji sipat ngarugikeun tina spiker nyaéta réspon frékuénsi sistem sapertos kitu henteu datar. Desain maranéhanana ngahasilkeun leuwih énergi dina rentang frékuénsi low. Énergi ieu umumna kirang arah, janten dispersi nangtung bakal langkung ageung tibatan frekuensi anu langkung luhur. Sakumaha geus ilahar dipikawanoh, kamar acoustically hésé biasana dicirikeun ku waktu reverberation panjang dina rentang frékuénsi pisan low, nu, alatan ngaronjatna énergi dina pita frékuénsi ieu, bisa ngakibatkeun deterioration tina intelligibility ucapan.

Pikeun ngajelaskeun naha spiker kalakuanana kitu, urang sakeudeung bakal ngabahas sababaraha konsép fisik dasar pikeun spiker tradisional sareng anu gaduh kontrol pancaran akustik digital.

Interaksi sumber titik

• Directivity dua sumber

Nalika dua sumber titik dipisahkeun ku satengah panjang gelombang (λ / 2) ngahasilkeun sinyal anu sami, sinyal-sinyal di handap sareng di luhur susunan sapertos kitu bakal silih ngabatalkeun, sareng dina sumbu susunan sinyal bakal diamplifikasi dua kali (6 dB).

Modeling sora

λ / 4 (saperempat panjang gelombang - pikeun hiji frékuénsi)

Nalika dua sumber dipisahkeun ku panjang λ / 4 atanapi kirang (panjangna ieu, tangtosna, nujul kana hiji frékuénsi), urang perhatikeun sakedik penyempitan karakteristik arah dina pesawat nangtung.

Modeling sora

λ / 4 (saperempat panjang gelombang - pikeun hiji frékuénsi)

Nalika dua sumber dipisahkeun ku panjang λ / 4 atanapi kirang (panjangna ieu, tangtosna, nujul kana hiji frékuénsi), urang perhatikeun sakedik penyempitan karakteristik arah dina pesawat nangtung.

Modeling sora

λ (hiji panjang gelombang)

Bédana hiji panjang gelombang bakal ngagedékeun sinyal boh sacara vertikal sareng horisontal. Beam akustik bakal nyandak bentuk dua daun

Modeling sora

2l

Nalika babandingan panjang gelombang sareng jarak antara transduser naék, jumlah lobus samping ogé ningkat. Pikeun jumlah konstanta sarta jarak antara transduser dina sistem linier, rasio ieu naek kalawan frékuénsi (ieu dimana waveguides datangna dina gunana, sering pisan dipaké dina susunan line-array).

Modeling sora

Watesan sumber garis

Jarak antara speaker individu nangtukeun frékuénsi maksimum nu sistem bakal meta salaku sumber garis. Jangkungna sumber nangtukeun frékuénsi minimum pikeun sistem ieu arah.

Modeling sora

Jangkungna sumber versus panjang gelombang

λ / 2

Pikeun panjang gelombang leuwih badag batan dua kali jangkungna sumber, boro aya kontrol sagala ciri arah. Dina hal ieu, sumberna tiasa diolah salaku sumber titik kalayan tingkat kaluaran anu luhur pisan.

Modeling sora

λ

Jangkungna sumber garis nangtukeun panjang gelombang nu urang bakal niténan kanaékan signifikan dina directivity dina pesawat nangtung.

Modeling sora

2 s

Dina frékuénsi luhur, jangkungna beam nurun. Sisi lobus mimiti muncul, tapi dibandingkeun sareng énergi lobus utama, aranjeunna henteu gaduh pangaruh anu signifikan.

Modeling sora

4 s

The directionality nangtung naek beuki loba, énergi lobus utama terus ningkat.

Modeling sora

Jarak antara transduser individu versus panjang gelombang

λ / 2

Nalika transduser henteu langkung ti satengah panjang gelombang, sumberna nyiptakeun sinar anu arah pisan sareng lobus samping minimal.

Modeling sora

λ

Lobus samping kalayan énergi anu signifikan sareng tiasa diukur kabentuk kalayan frekuensi ningkat. Ieu teu kudu jadi masalah sabab lolobana listeners aya di luar wewengkon ieu.

Modeling sora

2l

Jumlah lobus samping ganda. Hésé pisan pikeun ngasingkeun pamiarsa sareng permukaan reflektif tina daérah radiasi ieu.

4l

Nalika jarak antara transduser opat kali panjang gelombang, jadi loba lobus samping dihasilkeun nu sumber mimiti kasampak kawas sumber titik sarta directivity nu pakait nyata.

Modeling sora

Sirkuit DSP multi-kanal tiasa ngontrol jangkungna sumberna

Kontrol rentang frékuénsi luhur gumantung kana jarak antara transduser frékuénsi luhur individu. Tangtangan pikeun désainer nyaéta ngaleutikan jarak ieu bari ngajaga réspon frékuénsi optimal sareng kakuatan akustik maksimum anu dihasilkeun ku alat sapertos kitu. Sumber jalur janten langkung arah nalika frekuensi naék. Dina frékuénsi pangluhurna, aranjeunna malah teuing arah pikeun sadar ngagunakeun éfék ieu. Hatur nuhun kana kamungkinan ngagunakeun sistem DSP misah tur Gedekeun pikeun tiap tina transduser, kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun ngadalikeun lebar balok akustik nangtung dihasilkeun. Téhnikna basajan: ngan ukur nganggo saringan low-pass pikeun ngirangan tingkat sareng rentang frekuensi anu tiasa dianggo pikeun spiker individu dina kabinet. Pikeun mindahkeun beam jauh ti puseur perumahan, urang ngarobah baris filter jeung frékuénsi cut-off (paling lemah lembut pikeun speaker lokasina di puseur perumahan). jenis ieu operasi bakal jadi teu mungkin tanpa pamakéan a amplifier misah jeung sirkuit DSP pikeun tiap spiker dina garis sapertos.

Modeling sora

Diagram prosedur pikeun modeling digital tina balok akustik kolom

Loudspeaker tradisional ngidinan Anjeun pikeun ngadalikeun beam akustik nangtung, tapi lebar beam robah kalawan frékuénsi. Sacara umum, faktor directivity Q variabel sarta leuwih handap ti diperlukeun.

kontrol Dengdekkeun beam akustik

Sakumaha urang terang, sajarah resep ngulang sorangan. Di handap ieu bagan tina buku ku Harry F. Olson "Téknik Akustik". Nunda sacara digital radiasi panyatur individu tina sumber jalur sami sareng sacara fisik miringkeun sumber jalur. Saatos 1957, peryogi waktos anu lami pikeun téknologi ngamangpaatkeun fenomena ieu, bari ngajaga biaya dina tingkat anu optimal.

Sumber jalur sareng sirkuit DSP ngarengsekeun seueur masalah arsitéktur sareng akustik

• Faktor directivity nangtung variabel Q tina beam akustik radiated.

Sirkuit DSP pikeun sumber garis ngamungkinkeun pikeun ngarobah lebar balok akustik. Ieu mungkin berkat dipariksa gangguan pikeun speaker individu. Kolom ICONYX ti perusahaan Amérika Renkus-Heinz ngamungkinkeun anjeun ngarobih lebar balok sapertos dina kisaran: 5, 10, 15 sareng 20 °, tangtosna, upami kolom sapertos kitu cukup jangkung (ngan perumahan IC24 ngamungkinkeun anjeun pikeun milih balok kalayan rubak 5 °). Ku cara kieu, sinar akustik anu sempit ngahindarkeun pantulan anu teu perlu ti lantai atanapi siling di kamar anu reverberant.

Faktor directivity konstan Q kalawan ngaronjatna frékuénsi

Hatur nuhun kana sirkuit DSP sareng amplifier kakuatan pikeun unggal transduser, urang tiasa ngajaga faktor directivity konstan dina rentang frekuensi anu lega. Ieu mah ngan ukur ngaminimalkeun tingkat sora reflected di rohangan, tapi ogé gain konstan pikeun pita frékuénsi lega.

Kamungkinan pikeun ngarahkeun sinar akustik henteu paduli tempat pamasangan

Sanajan kadali balok akustik basajan tina sudut pandang ngolah sinyal, éta penting pisan pikeun alesan arsitéktur. Kamungkinan sapertos kitu nyababkeun kanyataan yén tanpa kedah ngadengdekkeun spiker sacara fisik, urang nyiptakeun sumber sora anu ramah-panon anu nyampur sareng arsitéktur. ICONYX ogé gaduh kamampuan pikeun nyetél lokasi pusat pancaran akustik.

Pamakéan sumber linier modeled

• Garéja

Loba gereja boga fitur sarupa: ceilings pisan tinggi, batu atawa kaca surfaces reflective, euweuh surfaces nyerep. Sadaya ieu nyababkeun waktos reverberation di kamar ieu pisan panjang, ngahontal malah sababaraha detik, nu ngajadikeun intelligibility ucapan pisan goréng.

• fasilitas angkutan umum

Bandara sareng stasion karéta api sering pisan réngsé kalayan bahan anu gaduh sipat akustik anu sami sareng anu dianggo di gereja. Fasilitas angkutan umum penting sabab pesen ngeunaan kadatangan, keberangkatan atanapi telat dugi ka panumpang kedah kaharti.

• musium, Auditoriums, lobi

Seueur gedong skala anu langkung alit tibatan angkutan umum atanapi gereja gaduh parameter akustik anu henteu nguntungkeun. Dua tantangan utama pikeun sumber garis dimodelkeun digital nyaéta waktu reverberation panjang nu mangaruhan adversely intelligibility ucapan, sarta aspék visual, nu jadi penting dina seleksi ahir tipe sistem alamat umum.

Kritéria desain. kakuatan akustik full-band

Unggal sumber garis, sanajan nu mibanda sirkuit DSP canggih, ngan bisa dikawasa dina rentang frékuénsi mangpaat tangtu. Tapi, pamakéan transduser coaxial ngabentuk sirkuit sumber garis nyadiakeun kakuatan akustik full-range dina rentang pisan lega. Ku kituna sorana jelas tur alami pisan. Dina aplikasi has pikeun sinyal ucapan atawa musik full-range, lolobana énergi aya dina rentang nu urang bisa ngadalikeun berkat drivers coaxial diwangun-di.

Kontrol pinuh ku alat canggih

Pikeun maksimalkeun efisiensi sumber linier anu dimodelkeun sacara digital, ngan ukur nganggo transduser kualitas luhur. Barina ogé, urang terang yén dina urutan gaduh kadali pinuh kana parameter tina spiker, urang kudu ngagunakeun éléktronika canggih. Asumsi sapertos maksa ngagunakeun amplifikasi multi-kanal sareng sirkuit DSP. Chip D2, anu dianggo dina spiker ICONYX, nyayogikeun amplifikasi multi-channel full-range, kontrol pinuh ku prosesor DSP sareng pilihan sababaraha input analog sareng digital. Nalika sinyal PCM disandikeun dikirimkeun ka kolom dina bentuk sinyal digital AES3 atanapi CobraNet, chip D2 langsung ngarobah kana sinyal PWM. Amplifier digital generasi kahiji ngarobah sinyal PCM heula jadi sinyal analog lajeng jadi sinyal PWM. Ieu A / D - D / A konversi hanjakalna ngaronjat ongkos, distorsi jeung latency considerably.

kalenturan

Sora anu alami sareng jelas tina sumber jalur anu dimodelkeun sacara digital ngamungkinkeun ngagunakeun solusi ieu henteu ngan ukur di fasilitas angkutan umum, gereja sareng musium. Struktur modular kolom ICONYX ngidinan Anjeun pikeun ngumpul sumber garis nurutkeun pangabutuh kamar tinangtu. Kadali unggal unsur sumber sapertos masihan kalenturan hébat nalika netepkeun, contona, loba titik, dimana puseur akustik tina beam radiated dijieun, ie loba sumber garis. Puseur balok sapertos kitu tiasa ditempatkeun dimana waé sapanjang jangkungna kolom. Ieu mungkin alatan ngajaga jarak konstan leutik antara transduser frékuénsi luhur.

Sudut radiasi horizontal gumantung kana elemen kolom

Salaku kalawan sumber garis nangtung lianna, sora ti ICONYX ngan bisa dikawasa vertikal. Sudut pancaran horisontal konstan sareng gumantung kana jinis transduser anu dianggo. Anu dipaké dina kolom IC boga sudut beam dina pita frékuénsi lega, bédana aya dina rentang 140 nepi ka 150 Hz pikeun sora dina pita ti 100 Hz nepi ka 16 kHz.

Modeling sora

Karakteristik radiasi tina spiker 4 'tradisional - penyempitan sudut radiasi kalayan frekuensi ningkat.

Modeling sora

Pola Radiasi 4 'Speaker Coaxial - Directivity konstan pikeun sakabéh pita frékuénsi

Sudut lega radiasi masihan efisiensi anu langkung ageung

Dispersi lega, utamana dina frékuénsi luhur, ensures kohérénsi hadé tur intelligibility sora, utamana dina edges sahiji ciri directivity. Dina loba kaayaan, sudut beam lega hartina spiker saeutik dipaké, nu ditarjamahkeun langsung kana tabungan.

Interaksi sabenerna tina pickups

Urang terang pisan yén ciri directivity tina spiker nyata teu tiasa seragam dina sakabéh rentang frékuénsi. Kusabab ukuran sumber sapertos kitu, éta bakal langkung arah nalika frekuensi naék. Dina kasus spiker ICONYX, spiker anu dianggo di jerona nyaéta omni-directional dina pita dugi ka 300 Hz, satengah bunderan dina kisaran ti 300 Hz dugi ka 1 kHz, sareng pikeun pita tina 1 kHz dugi ka 10 kHz, karakteristik directivity nyaéta kerucut sareng sudut balokna nyaéta 140 ° × 140 °. Modél matematik idéal sumber linier diwangun ku sumber titik omnidirectional idéal bakal béda ti transduser sabenerna. Pangukuran nunjukkeun yén énergi radiasi mundur tina sistem nyata langkung alit tibatan anu dimodelkeun sacara matematis.

ICONYX @ λ (panjang gelombang) sumber garis

Modeling sora

IC8 @ 400Hz

Modeling sora

IC16 @ 200Hz

Modeling sora

IC24 @ 125Hz
IC32 @ 100Hz

Urang bisa nempo yén balok boga bentuk sarupa, tapi pikeun kolom IC32, opat kali leuwih badag batan IC8, ciri narrows nyata.

Modeling sora

IC32 @ 1,25 kHz

Pikeun frékuénsi 1,25 kHz, sinar dijieun kalayan sudut radiasi 10 °. The lobus samping téh 9 dB kirang.

Modeling sora

IC32 @ 3,1 kHz

Pikeun frékuénsi 3,1 kHz kami ningali sinar akustik anu pokus saé kalayan sudut 10 °. Ku jalan kitu, dua lobus samping kabentuk, anu sacara signifikan nyimpang tina balok utama, ieu henteu ngabalukarkeun éfék négatif.

Directivity konstan tina kolom ICONYX

Modeling sora

IC32 @ 5 lm & 12.5 lm

Pikeun frékuénsi 500 Hz (5 λ), directivity konstan dina 10 °, nu dikonfirmasi ku simulasi saméméhna pikeun 100 Hz jeung 1,25 kHz.

Beam Dengdekkeun mangrupakeun retardation progresif basajan tina spiker saterusna

Lamun sacara fisik Dengdekkeun spiker, urang mindahkeun supir saterusna dina waktu relatif ka posisi déngékeun. Jenis shift ieu ngabalukarkeun "lamping sora" nuju pangdéngé. Urang tiasa ngahontal éfék anu sami ku cara ngagantungkeun spéker sacara vertikal sareng ngenalkeun paningkatan telat pikeun supir ka arah anu urang hoyong ngarahkeun sora. Pikeun setir éféktif (ngadengdekkeun) tina balok akustik, sumber kudu boga jangkungna sarua jeung dua kali panjang gelombang pikeun frékuénsi dibikeun.

Modeling sora

Kalawan Dengdekkeun fisik sakabéh set spiker, énergi radiating ka tukang diarahkeun ka luhur, bari ngawanohkeun reureuh ka supir individu, énergi radiates dina arah nu sarua, nyieun hiji "payung" sora.

Kalayan struktur modular kolom ICONYX, tiasa sacara efektif ngadengdekkeun balok pikeun:

• IC8: 800Hz

• IC16: 400Hz

• IC24: 250Hz

• IC32: 200Hz

BeamWare - ICONYX Column Beam Modeling software

Métode modél anu dijelaskeun sateuacana nunjukkeun ka urang naon jinis tindakan dina sinyal digital anu kedah urang terapkeun (saringan low-pass variabel dina unggal spiker dina kolom) pikeun kéngingkeun hasil anu dipiharep.

Idena kawilang saderhana - dina kasus kolom IC16, parangkat lunak kedah ngarobih teras nerapkeun genep belas setélan saringan FIR sareng genep belas setélan reureuh mandiri. Dina raraga mindahkeun puseur akustik tina beam radiated, ngagunakeun jarak konstan antara transduser frékuénsi luhur dina perumahan kolom, urang kudu ngitung jeung nerapkeun set anyar setelan pikeun sakabéh saringan jeung reureuh.

Modeling sora

Sistim saringan low-pass nalika modeling a 20o beam pikeun IC8.

Nyieun model téoritis perlu, tapi urang kudu tumut kana akun kanyataan yén speaker sabenerna kalakuanana béda, leuwih directionally, sarta pangukuran ngabuktikeun yén hasil diala leuwih hade tinimbang nu simulated kalawan algoritma matematik.

Kiwari, kalayan pamekaran téknologi anu hébat, prosesor komputer parantos sami sareng tugasna. BeamWare ngagunakeun répréséntasi grafis tina hasil hasil ku cara nuliskeun grafis informasi ngeunaan ukuran wewengkon déngékeun, jangkungna jeung lokasi kolom. BeamWare gampang ngamungkinkeun anjeun ngékspor setélan kana parangkat lunak akustik profésional EASE sareng langsung nyimpen setélan kana sirkuit DSP kolom. Hasil tina damel di software BeamWare tiasa diprediksi, akurat sareng tiasa diulang dina kaayaan akustik anu nyata.

ICONYX – generasi anyar sora

• Kualitas sora

Sora ICONYX mangrupikeun standar anu dikembangkeun ku produsén Renkus-Heinz. Kolom ICONYX dirancang pikeun ngahasilkeun deui sinyal ucapan sareng musik full-range anu pangsaéna.

• dispersi Wide

Ieu mungkin berkat pamakéan spiker coaxial kalawan sudut pisan lega radiasi (malah nepi ka 150 ° dina pesawat nangtung), hususna keur rentang frékuénsi pangluhurna. Ieu ngandung harti réspon frékuénsi anu langkung konsisten di sakumna daérah sareng cakupan anu langkung lega, anu hartosna ngagunakeun pangsaeutikna spiker sapertos di fasilitas éta.

• Kalenturan

ICONYX mangrupikeun spiker nangtung sareng supir koaksial anu sami ditempatkeun caket pisan. Kusabab jarak anu alit sareng konstan antara spiker di perumahan, pamindahan pusat akustik sinar sinar dina pesawat nangtung praktis sawenang-wenang. jenis ieu sipat mangpaat pisan, utamana lamun konstrain arsitéktur teu ngidinan lokasi ditangtoskeun (jangkungna) tina kolom dina objék. Margin pikeun jangkungna suspénsi kolom sapertos kitu ageung pisan. Desain modular jeung configurability pinuh ngidinan Anjeun pikeun nangtukeun sababaraha sumber garis kalawan hiji kolom panjang dina pembuangan Anjeun. Unggal pancaran sinar tiasa gaduh lebar sareng lamping anu béda.

• waragad handap

Sakali deui, hatur nuhun kana pamakéan speaker coaxial, unggal spiker ICONYX ngidinan Anjeun pikeun nutupan wewengkon pisan lega. Urang terang yén jangkungna kolom gumantung kana sabaraha modul IC8 urang sambungkeun ka silih. Struktur modular sapertos kitu ngamungkinkeun transportasi anu gampang sareng murah.

Kaunggulan utama kolom ICONYX

• kontrol leuwih éféktif tina radiasi nangtung tina sumber.

Ukuran loudspeaker jauh leuwih leutik batan desain heubeul, bari ngajaga directivity hadé, nu ditarjamahkeun langsung kana intelligibility dina kondisi reverberation. Struktur modular ogé ngamungkinkeun kolom bisa ngonpigurasi nurutkeun kaperluan fasilitas jeung kaayaan finansial.

• réproduksi audio full-rentang

Desain loudspeaker saméméhna geus ngahasilkeun saeutik hasil nyugemakeun nu patali jeung réspon frékuénsi spiker misalna, sakumaha bandwidth processing mangpaat éta dina rentang 200 Hz nepi ka 4 kHz. Speaker ICONYX mangrupikeun konstruksi anu ngamungkinkeun ngahasilkeun sora rentang pinuh dina rentang ti 120 Hz dugi ka 16 kHz, bari ngajaga sudut radiasi konstan dina bidang horizontal sapanjang rentang ieu. Salaku tambahan, modul ICONYX sacara éléktronik sareng akustik langkung éfisién: aranjeunna sahenteuna 3-4 dB "langkung ageung" tibatan anu miheulaan ukuranana sami.

• éléktronika canggih

Unggal konverter dina perumahan didorong ku sirkuit panguat anu misah sareng sirkuit DSP. Nalika input AES3 (AES / EBU) atanapi CobraNet dianggo, sinyalna "jelas sacara digital". Ieu ngandung harti yén sirkuit DSP langsung ngarobah sinyal input PCM kana sinyal PWM tanpa perlu A / D jeung C / A konversi.

• sirkuit Advanced DSP

Algoritma pamrosésan sinyal canggih dikembangkeun khususna pikeun kolom ICONYX sareng antarmuka BeamWare anu ramah-panon ngagampangkeun padamelan pangguna, hatur nuhun anu tiasa dianggo dina rupa-rupa kamungkinan dina seueur fasilitas.

jumlahna

Tulisan ieu dikhususkeun pikeun analisa detil spiker sareng modél sora nganggo sirkuit DSP canggih. Eta sia emphasizing yén téori fenomena fisik anu ngagunakeun duanana spiker tradisional jeung digital dimodelkeun geus dijelaskeun dina 50s. Ngan ku ngagunakeun komponén éléktronik anu langkung mirah sareng langkung saé tiasa pinuh ngadalikeun prosés fisik dina ngolah sinyal akustik. Pangaweruh ieu umumna sadia, tapi urang masih papanggih jeung urang bakal papanggih kasus dimana salah paham fenomena fisik ngabalukarkeun sering kasalahan dina susunan jeung lokasi spiker, conto bisa jadi assembly mindeng horizontal spiker (kusabab estetika).

Tangtosna, jinis tindakan ieu ogé dianggo sacara sadar, sareng conto anu pikaresepeun nyaéta pamasangan kolom horisontal kalayan spiker anu nuju ka handap dina platform stasiun karéta api. Ku ngagunakeun spiker ku cara kieu, urang bisa meunang ngadeukeutan ka pangaruh "pancuran", dimana, ngaliwatan rentang spiker misalna hiji (wewengkon dispersi mangrupa perumahan kolom), tingkat sora pakait signifikan. Ku cara kieu, tingkat sora reflected bisa minimal, achieving a pamutahiran signifikan dina intelligibility ucapan.

Dina jaman éléktronika anu dimekarkeun pisan, urang sering nyumponan solusi anu inovatif, anu, kumaha ogé, nganggo fisika anu sami anu dipendakan sareng dijelaskeun parantos lami. Sora anu dimodelkeun sacara digital masihan urang kamungkinan anu luar biasa pikeun adaptasi ka kamar anu sesah sacara akustik.

Produser parantos ngumumkeun terobosan dina kontrol sareng manajemén sora, salah sahiji aksen sapertos kitu nyaéta penampilan spiker énggal (modular IC2 ku Renkus-Heinz), anu tiasa dihijikeun ku cara naon waé pikeun kéngingkeun sumber sora anu kualitas luhur. junun pinuh bari keur sumber linier jeung titik.

Leave a Reply