请问各位师傅,这个喇叭线应该如何线阵音箱连接方法

Y-SUB 为单功放声道驱动有源心形超低頻音箱该音箱内置两个呈心形设置的长冲程钕磁驱动单元,低频反射箱体内的 18" 驱动单元朝前一个 12" 两室带通设计驱动单元朝后。该配置所产生的心形扩散模式可避免能量向系统后方辐射提供极高的低频再现精度,并减少能量在多余区域的散失Y-SUB 装有三点吊装装置,可以采用完全的 Y 超低频音箱阵列垂直吊装形式、吊装于 Y 音箱阵列顶端或用于地面堆叠。该音箱可与 Y12 音箱或与 Y8 和/或 Y-SUB 音箱组合组成垂直阵列音箱箱体采用防水胶合板、耐撞击和露天防护漆 PCP (聚脲箱体防护漆)。箱体前面板采用坚固的金属网保护并衬有透声泡沫,侧面板固定有 兩个把手后面板上装有四只轮子。

最大声压(1m自由声场)

标称阻抗 : 8 欧姆

组件:1 个 18" 配钕磁铁的驱动单元,1 个 12" 钕磁铁单元

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                本质上线阵列就是从不同的驱動器发出的相同输出信号,在整个覆盖区域内满足“同相”的要求要实现这样的技术参数绝不是一件简单的事。首先了解线阵列的基本原理是重要的

以它独特的优势广泛用于大型的扩声场所。恰当设计并安装的

可以提供平直的频率响应、高质量的还音效果以及很强的、鈳控的覆盖特性

                本质上,线阵列就是从不同的驱动器发出的相同输出信号在整个覆盖区域内满足“同相”的要求。要实现这样的技术參数绝不是一件简单的事首先了解线阵列的基本原理是重要的。

                大家知道声音是在空气中传播的周期性变化的波换句话说,声音在空氣中传播而空气本身并不产生移动。因此在讨论声输出时,所有表述声音是“空气移动”的观点都是错误的这是很重要的一个特点。

                断点频率与扬声器长度和辐射角度成反比断点频率的公式(如下)是适用于所有扬声器的一个基本概念。对于线性阵列音频专业人员鈳以借此估算线阵列的尺寸以及指向性可控的起始频率。

                为了更好的了解公式想象下把线阵列中取出一段作为单个扬声器模型。每个线陣列喇叭的覆盖限制都取决于频率单个喇叭在低频上是没有指向性的;频率指向性取决于辐射元件的尺寸。这些喇叭通过可调整的垂直張角组合在一起箱体的范围就可以直接决定线阵列的效果。

如一个典型的(经过适当设计的)喇叭在6kHz可以确保20度的垂直覆盖而在12kHz就只能覆盖到一半了。这只随着频率的变化而改变也称为垂直覆盖的“单调收缩”。所以如果我们知道线阵列的长度就可以根据断点公式Φ的频率很容易的计算出垂直面上的-6dB覆盖角。相对地知道了- 6dB覆盖角以及对应的频率,我们就能够算出其他频率下的覆盖角度

                线阵列有兩种组合方式:直线型和曲线形。直线型表现了“纯粹的”线阵列特性但是在实际使用中,必须进行弯曲以满足高频的覆盖要求以下昰几种常用的线型结构:

直线排列(图1):这种排列下,垂直覆盖范围是单调收缩的——线阵列越长覆盖角越小。因此直线排列具有非常窄的高频垂直辐射宽度,投射的距离与频率大小以及阵列长度是成正比的这一排列是“最佳听音位置”以及远声场之间声音最一致嘚阵列。不过因为远处的高频覆盖太窄并且难以控制所以很少在实际中被采用。

弓形(恒定半径曲线)排列(图2):将排列以一个恒定嘚半径进行弯曲可以得到一致的指向性,但将削弱声音的相干性“相干性”应该理解为一种“相干”的状态。相干根据定义,是指具有相似的指向、大小和相位这三个条件的声波

                许多情况下,使用的弓形曲线都经过了折中处理例如:一个八只喇叭组成的线阵列,烸只喇叭之间张角为1度那么它总的垂直覆盖角度大约为7度。因此对于断点频率之上所有频谱的指向性,这种排列会有恒定的指向特性

同时,微小的张角同样意味着良好的相干性如果两个喇叭之间的张角增大到5度,垂直覆盖角就增大到35度这时指向性仍然不变,但相幹性就会减弱原因很简单:弯曲的程度越大,远处听音者所听到的喇叭就越少在一个特定的听音轴向上,各个喇叭的输出就有延时於是相干性就减少了。因此任何过于极端的曲线都是不可取的。最好是通过移动扬声器的位置并采用较平和的曲线来得到想要的覆盖角喥

“突变”,事实上这样使得阵列不能很好的组合导致了阵列的分离。指向性也受到了影响一些使用者尝试通过应用分离的信号处悝来适应各种区域以“纠正”这种情况,但是无法修正在两个不同的排列部分之间的转变所造成的中断

渐开线(图4):渐开线是J型线的┅种改进型。改变喇叭的张角来除去J型线中生硬的中断渐开线提供了恒定的指向性和一致的覆盖角,而且总的覆盖角相当于各个张角之囷在垂直方向上,从线阵列底部的指向到顶部的指向渐开线的转变是平稳的。

影响线阵列位置和配置的选择的最主要因素是覆盖性和楿干性在图5中,显示了一个吊挂在顶部的渐开型阵列到最近和最远听众的距离是差不多相等的。那么在扬声器覆盖范围内前后方的声壓级和频率响应就差不多也是一致的因为垂直覆盖角度很宽,所以对于绝大部分听众来说直达声和混响声的比例也是一致的。

                现在来看图6这个阵列的位置要低得多,各个喇叭的张角也小得多在前后区的声压级更加平衡,频响也更平直直达声和混响声的比例也得到叻改善。这种情况使得听音场地本身的声能控制更加方便引起反射的空间也更少。

                但是从声音的角度来看这个位置是不自然的。因为這个声音的“定位”不是声源的实际位置它可能会使人们的注意力离开舞台上正在进行的表演。一个解决的好办法是在舞台前方增加扬聲器就可以把声像从最靠近舞台的观众的头顶来回到舞台上来。

在室外工作时这种方法也减少了空气的影响。阵列形状中的曲线越少声音受到风和温度的影响就越小。这是什么呢因为声音是在一个很宽的范围内辐射的,声波在传播过程中会在不同温度和风速的交界處发生折射和“弯曲”现象所以当增大垂直辐射角度时,就增大了声音在空气中的传输范围就更容易受到温度的影响。

                在近场和远场時线阵列的作用是完全两样的。近场是一个干涉场当两个线阵列靠近时,损失的频率成分就越来越多这些损失的增大甚至会影响到哃一水平轴。

图7显示了选取一条阵列上的八个喇叭以及近场的四个不同点所建的模型在距离最远的“D”点,响应是相对平坦的但是,茬靠近阵列时高频就开始衰减,因为测试点受到边上声源的影响在最近的“A”点,只有两个喇叭的高频才能覆盖到这个测试点而低頻却是所有的喇叭都能覆盖到。所以低于 100Hz的频率远场和近场基本一致,但是当频率升高时远场的频响会飞快的增大。

图7:中图A点右圖D点

                因此这个阵列的所有远场有效区域是听音者能够听到全部阵列输出的所有频率的点的集合。由此又可以得到很简单的一点:你距离线陣列越近你所听到的高频就越少,这就导致了频响的不平衡这就是在室内做混音时不能坐在近场的原因——这里所听到阵列发出的声喑肯定是不正确的。

                可以通过线阵列的频率因素比较电平衰减和距离图8以三个频率:100Hz、1kHz以及10kHz显示了这一点。(注意本图已经标准化以说奣在100米远处电平的差异)本图清楚的显示了当声音的频率改变时电平所发生的变化

图9:组成线阵列的喇叭数,上线为8个中线为4个,下線为2个

从另一个角度来看图9描述了不同长度的直线性阵列在8kHz时的不同数据。如果把一格标准化为1米就可以很方便得看到在远场处高频輸出的巨大差别。远场的距离与频率以及阵列的长度是成正比的下面是这个公式表示的是直线型阵列,但也可以用于计算带有弧度的阵列到远场位置的距离:

                另外一个需要考虑的因素是喇叭之间的交叠在图10中,注意这一串阵列之间的交叠在底部的喇叭之间交叠部分很尐,在某些频率上会使得只有个别喇叭发声。

                曲线锐利的阵列每个喇叭的边缘在高频覆盖上就可能碰到这些问题但是,因为曲线本身會有保护所以这些问题并不会一起出现同时,直线型和高曲度型阵列在频响的平衡中会有相当多的不同点

                这种情况下一般的解决方法昰把底部喇叭分开进行处理,但必须非常小心喇叭与喇叭之间是逐渐变化的,但是趋向是用同样的处理使所有的喇叭达到同样的工作状態空气也是一种因素,空气对高频的吸收会减轻远场用喇叭和近场用喇叭在高频平衡上的一些不同之处

                图11比较了直线型阵列和弓形阵列载4kHz处的频响。直线阵列长5米弓形阵列采用45度、半径8米的弓形,总长也是5米我们看到直线型阵列在远场时距离每增大一倍电平衰减6dB,洏在之前距离每增大一倍电平衰减3dB的区域产生了柱状滤波效应

来看图12,这里比较了三种不同的阵列(分别由两个喇叭、四个喇叭和八个喇叭所组成)阵列内喇叭的张角保持一致(7.5度)。因此这三个阵列的角度分别为15度、30度和60度。注意比较三种阵列中距离变化所对应的衰减量在40米远的测量点,弓形阵列在每倍距离衰减3dB到每倍距离衰减6dB之间的转折是非常连贯的

                最基本的理解来看,“校正”线阵列扬声器就是指运用物理或电子的方法形成或调整一个阵列的有效覆盖区以使其满足特定的听音需求。有好几种方法可以校正线阵列:

                分散校囸大概是最可靠的校正方法一般来说,直接指向听音者的喇叭不用尝试电子方式控制输出导致了最好主观听觉感受——除了诸如温度梯度和相对湿度等环境因素造成的小小的影响,这些因素可能对高频产生很大的影响

延时校正可以很好地调整被单个喇叭的垂直覆盖范圍所限制的频率段。想象一下你要进行延时校正的阵列中的喇叭的最大垂直覆盖角为40度另外,你还想把这个喇叭的输出减小30度也就是說你希望通过延迟输入信号来使线阵列提供的有效输出在其覆盖界限以下10度。事实上延时校正不能超出设备固有的有效区域

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