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[转载] 双/多炮应用和直达声, 反射声的关系

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发表于 2020-5-28 | |阅读模式
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. h& D8 K/ R4 C6 ]7 [- }# K- n2 b: `7 e! B6 D
双/多炮应用和直达声, 反射声的关系8 G, S0 H; w" `: M8 a; F2 w6 J
. B) t; R) M! }6 _7 `$ v: q
低音炮或者音箱,统一可以叫做发声体,发声体会根据不同的频率向不同的多方向传播。不同频率的波长不一样,传播的方向也不一样。
8 y# X8 X) ?# X( j" u
; q% Y9 d, R( s当声音被一个物体表面,或者墙面反射了一次时,就会有直达声和反射声。一个声音当反射时会出现声音传递时能量减弱,也会造成音波的干扰及影响干净度,这就好比水波荡漾起来的样子。
3 X; Q( g2 L7 r) v/ O
7 i; a( ~0 v, v0 ?直达声和反射声也会相互影响干扰。反射声也有第一次的反射和多次的反射,重点是每一次的反射声都会相应的减弱。% V# Z5 N( T/ k: s* ?
% e9 @3 V- M- n9 w5 h5 L& e/ K* J4 @
声学处理就是根据现场状况,去决定在反射点上,安装吸音,还是扩散。9 }; H) @, A9 e! k! w, C) }

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5 A: ^4 S. k  [$ q/ ?( t: W9 w& Z; H! c; b" i9 C
声学材料的选择,也是根据不同频率,选择不同的吸音或者扩散的材料。频率越低,波长越长。这也是为什么高音能做扩散处理,低音大部分是做吸收处理的缘故。因为想要反射低频率的低音,需要很大的反射面,才能改变低音的传播途径。
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2020052837398753.jpg - Q6 b+ N4 s& v! n0 _# n& O# o$ W

; q7 q: j$ V& h) |比如这一张,音响后面有五列二行共10块声学材料, 最中间的一列上下两块主要起扩散的功能。边上的四列八块,安装的方向不同,表面有一些软质材料的包裹,表面成半圆形。半圆形是起到扩散的功能,表面的软质材料起到部分吸声功能。这样做的好处是听两声道时,中间的声音能量更多一些。音乐的細节也更丰富一点。
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2 }( f" C; P5 U) M3 n) e, t/ l4 ~  i: x! t: t6 _

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9 p$ r( Z( n- [1 a+ j0 L

% N7 ^! V8 H! Q比如这些。也是根据不同的要求,选择了不同的材料。2 U. t) o1 _1 M  F  w8 S. [' X
( D# S! x/ [" O. a5 O" o3 f. J' J
这个原则了解以后,就可以了解到,为什么要用多只炮来处理低音了。* T; G! T( d! {9 a; s! o% i
0 I, J$ S+ x2 _7 r$ E
大部分影音室都有反射声的存在,只有音响生产厂家才会建一间无反射声的房间(消音室)。有反射声,就要处理,要么吸收掉,不让其反射,问题是吸收太多,声音太干,就是常说的混响时间太短。如果要通过扩散来处理,那太占用房间内的使用空间,因为反射表面需要很大。所以才会选择较方便的多炮相互作用的结果,前提是使用相同的规格才能起到这个作用。如果不是相同规格的,这个理论不支持,那就和调整单只炮的方式一样,虽然使用的是多炮。
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这个如果要更直观的了解,可以从河面或者湖面看到水波的传播途径,当水波被比较大的物体表面阻挡,水波就会改变方向,从正向传播改为反向传播,这样就会和其他正向传播的水波重合发生改变,而改变了水波的传递能量甚至干扰改变方向,如果阻挡物的表面比较小,就不改变方向绕弯前行。& r5 z' D: k& H

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