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延伸阅读
CARA使用教程第一篇:影音房间室声学设计
CARA使用教程第二篇: 影音室房间声学计算方法分享
一、频率响应 Frequency Response
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一个频率响应曲线显示了听音位处声压级与频率的相关性 。 声压级与音量相关联 。
Total Sound 包含到达听音位全部声波 。
First Wave Front 只包含1-2毫秒内到达听音位的声波 。
Direct Sound 不包括任何反射声波 。 (消声室响应).
反射声波共同组成了扩散声场 。
频率响应和其它类型的 XY-图表都由模块 ETS2DView 表达 。 此模块提供了许多的功能来分析或处理你的结果:
缩放 , 调整列表中的缩放范围
用鼠标指针编辑曲线
拖放处理曲线和图表
线性和对数刻度
不同的图表显示方式设置
极坐标、XY 图表、轨迹图表的显示
呈现参考曲线
带样式工具的打印预览
特殊的曲线操作:
平滑(移动平均值) smoothing
样条插值 spline interpolation
分化 differentiation
一体化 integration
曲线回归 curve regression
建立任意数学函数的图形 (包括复杂的计算)
应用数学函数到导入的曲线值
导入和导出:
ETS2DView 曲线
使用宏语言的任意文本文件
声波文件
二、位置图表 Location Diagram
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人耳定位声源('立体声定位') , 根据所谓第一波阵面(First Wave Front)的入射角来判断 。 第一波阵面包含一个声音
脉冲在1-2毫秒内从声源到达人耳的全部的声波(包括反射波) 。
第一波阵面入射方向与基准方向(如声源到听音者)的偏差 , 在 CARA 中用所谓的位置基准数(Location Reference
Number)来描述 。 位置基准数为 +1 表示入射方向与基准方向完全匹配 , 为 -1 表示入射方向与基准方向相反 。 位置图表显示听音位处位置基准数的频率相关性(绿色曲线) 。 红色曲线表示 Total Sound , 显示入射角不再恒定 , 而且变化相当大 , 声波传播是扩散 。 该曲线没有实际意义 , 只是作为附加信息呈现 。
三、混响图表 Reverberation Diagram
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要检查房间中声场的时间特性 , 你要考虑到 , 从扬声器发出的单个狄拉克脉冲 , 会在房间墙壁反射许多次后 , 依次到达 。 把这些脉冲显示在时间图表中就是房间瞬态响应 。 对房间瞬态响应平方产生声音能量密度(Sound Energy Density:在听音位单位体积的声音能量)的度量 , 作为时间的函数 。
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