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听音室内驻波的形成 |
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驻波也是经常在日常生活中见到的一种现象。当我们把一块小石子投到水池中时,激起的水波将向四周漫延,到达池边后又会反射回来而与扩散波有的相加,有的相减。从而形既有波峰又有波谷的许多同心圆环。当室内的空气被音源激励时,情况便和投石入水的情况相同。驻波便是在室内出现的那些声压有的高些而有的低些的固定区域。驻波系统由入射声(直达声)和房间四周墙壁的反射声之间的有益相加和有害的相减而造成的。举例来说,当反射声波的相位同入射声波的相位皆为正时,两个声波便会叠加增强而形成一个峰值。如果相位为负的反射波跟相位为正的入射波相叠加,便会相互抵消而构成一个谷值(或零点)。正是因为入射波和反射波的如此相互作用,便会对室内每一共振频率产生一个低音有多有少的恒定区域的特别图形。
现在来看在一间长度为6m 的听音室内,驻波又是如何形成的。如果在室内激发以最低的共振频率,便会在听音室的墙壁处产生最大的声压。而在听音室的中心处产生最小的声压见图。如果播放室内共振频率的声音,并在房间内环绕一周,便会听到响亮和软绵绵的声音,实际上,上图所示的情况还过于理想。室内的其他边界和物体(家具)都会产生影响。此外,由于共振频率的倍频的有关共振模式的作用,还会使驻波的图形更为复杂。
然而驻波又会在听音室内产生些低音听来更厚重些的区域和低音听来更单薄点的区域。在播放带有边绵不断的低音能量的音乐(如管风琴)时,如果将椅子往前移动或往后挪些,便会发现在有些地方听到的低音会多些,而在有些地方听到的会少些。
虽然像这样的声压不均匀分布是不希望有的。但却可以对驻波加以利用。如果在听音室内摆放好音箱后听到的低音有些过重。便可试着将椅子稍微向前或往后移动,直到找到能听到浑厚圆润些和清晰些的低音的位置。反过来,当听到音箱的放声稍微有些单薄时,仍可用同样的方法骈找到低音听来丰满些和更有力度的地方。(end)
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(6/26/2005) |
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