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音乐信号的频谱。 第三部分 无线电电子电气工程百科全书

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请注意:表中很少有专门的“低音”光盘,并且它们远离列表的顶部,按录音中出现的最低频率升序排列。 第一张低音唱片在表中排名第四,而构成 IASCA 裁判唱片 SPL 唱片材料的唱片仅排名第十。 事实上,“espiel”唱片通常不是关于低音低音的,而是关于其他东西的。

音乐信号频谱
(点击放大)

还有 IASCA 竞赛光盘中的其中一首 espiel 曲目(连续第二首)的频谱图。

在前 20 秒内,大部分能量集中在 40 - 80 Hz 频段。 仅在接下来的 20 秒内,才会添加次低频分量(如果低音声学以这种方式配置)。 在其他三个 SPL 轨道(第一、第三和第四)上根本没有这么低的频率,最好不要看,但相信我的话。

音乐信号频谱

SPL 比赛的特别参赛资格。 他们主要以什么频率进行竞争 - 可以用肉眼看到。

蚊子有长鼻子来吸血,鲸鱼有胡须来过滤浮游生物,鲨鱼有12排牙齿来吃鱼。 进化使生物物种适应了它们的饮食。 音频系统不是自然或造物主的创造,我们必须照顾好它们。 这是一项光荣的任务,将设计师与自然或造物主放在同一水平上。 在本出版物中,我们设定的任务是向读者(如果他在某种程度上是音频系统设计师)提供事实,而不是特定的配方,假设他不会信任我们。 然而,很难抗拒直接进入手中的东西。 看看这个:通过设计一个低音炮来有效地再现高于 30 Hz 且不低于 XNUMX Hz 的频率,您将剥夺自己欣赏唱片上数十万首音乐中大约三首音乐的完整声音的机会。 让您和低音炮的生活变得更加轻松。

或者另一个指导方针。 如果我们考虑音乐信号的真实频谱,就会发现在多频段系统中,提供给高音扬声器(声学中最脆弱的环节)的信号电平更多地取决于分频滤波器的阶数。 如果使用得当,这才是真正的储备。 然而,后者给我们带来了一场关于交叉以及依赖于交叉的对话,这是一个单独且困难的对话。 下次...

文学

  1. 《Autosound》杂志 11 年 2000 号

作者:安德烈·埃柳廷; 出版:avtozvuk.com

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