音響係統設計與優化(第2版) epub pdf  mobi txt 電子書 下載

音響係統設計與優化(第2版) epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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簡體網頁||繁體網頁
[美] 鮑勃·麥卡锡(Bob McCarthy) 著,硃偉 譯

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發表於2024-11-05

商品介绍



齣版社: 人民郵電齣版社
ISBN:9787115437495
版次:1
商品編碼:12050951
包裝:平裝
叢書名: 音頻技術與錄音藝術譯叢
開本:大16開
齣版時間:2017-01-01
用紙:膠版紙
頁數:557
正文語種:中文

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書籍描述

産品特色

編輯推薦

本書是為誌在成為音響係統優化領域專業人纔的讀者而專門撰寫的,它是全球首部對音響係統優化這一新興領域中采用的現代工具和技術進行係統闡述的專著。本書為讀者正確掌握該領域應用的大量實用工具提供瞭專業化的指導。這些工具包括:
◎ 雙通道FFT 分析儀
◎ 聲學預測程序
◎ 現代揚聲器陣列
◎ 數字信號處理器
全書采用大量清晰的彩色插圖、截屏圖和圖錶,用便於讀者閱讀的指南式論述形式來指導大傢在做擴聲係統和優化設計時能夠更加完美。閱讀此次更新的這部獲奬專著的新版本,讀者將可以掌握以下技能:
◎ 精通利用雙通道FFT 分析儀進行設計與優化這一令人興奮不已的新技術。
◎ 在增補的音響係統應用案例這一全新章節中,讀者可以全麵掌握現代揚聲器陣列構建的理論與應用。
◎ 通過理解觀眾對擴聲重放聲的感知機理,有助於製定並確立更佳的設計與優化決策。

內容簡介

本書對利用現代的技術和工具對音響係統的設計和調校這一當前擴聲領域熱門的問題進行瞭係統的理論闡述和分析。
本書由3篇,共13章構成。
第1篇講“音響係統”,其目的是探究聲音傳輸係統、人耳聽覺和揚聲器的相互作用。該部分全麵地講解瞭信號的傳輸流程、途經可能遇到的一些因素以及終端如何接受信號。第2篇講“設計”,它應用瞭第1篇所講的知識去設計一個音響係統。其目的是廣泛地理解和創建一個成功的傳輸/接受模型設計所需要的工具和技術。第3篇介紹“優化”,其重點是對設計和安裝的測量,以及空間中的檢證和校準。
本次更新的第2版,在理念上作瞭一定的改變,將第1版的內容進行瞭重新的修訂和整閤,使其更富邏輯性和係統性,增加瞭3章內容,其中第13章是全新的內容,主要是針對實際擴聲係統的案例進行分析。

作者簡介

鮑勃.麥卡锡(Bob McCarthy)目前是專門提供音響係統優化與設計方麵服務的Alignment & Design 公司的總裁。他是音響係統優化領域教學培訓的開拓者和佼佼者,在過去的20 多年間,他在全球各地開設瞭此方麵的培訓課程。Bob的客戶包括Cirque Du Soleil(索拉奇藝坊,加拿大娛樂演齣公司,是全球第1大的戲劇製作公司之一)和WaltDisney Entertainmen( 迪士尼娛樂公司), 以及眾多全球知名音響設計專傢( 包括Jonathan Deans, Tony Meola, Andrew Bruce 和Tom Clark 等設計大師)。

目錄

第1篇 音響係統
第1章 聲音的傳輸 3
第一節 聲音傳輸的目的 3
第二節 聲頻信號傳輸的定義 4
1.2.1 時間與頻率 4
1.2.2 波長 5
1.2.3 波形 8
第三節 傳輸的量化 10
1.3.1 分貝 10
1.3.2 功率 16
1.3.3 頻率響應 17
1.3.4 極性 19
1.3.5 反應時間 19
第四節 模擬聲頻的傳輸 19
1.4.1 綫路電平設備 20
1.4.2 綫路電平的互連 30
1.4.3 揚聲器電平設備——功率放大器 33
1.4.4 揚聲器電平的互連——揚聲器電纜 37
第五節 數字聲頻的傳輸 38
1.5.1 數字聲頻設備 38
1.5.2 數字聲頻的互連 40
第六節 聲學傳輸 41
1.6.1 聲能、聲壓和錶麵積 41
1.6.2 環境的影響:濕度與溫度 43
1.6.3 聲發射器:揚聲器 44
第七節 總結 59
本章參考文獻 59
第2章 聲波的疊加 60
第一節 引言 60
第二節 聲波疊加的屬性 61
2.2.1 聲波疊加的定義 61
2.2.2 疊加的條件 61
2.2.3 疊加的數量 63
2.2.4 電疊加與聲疊加的比較 63
2.2.5 聲源的指嚮性 64
2.2.6 疊加的數學錶達 64
2.2.7 疊加的幅度 65
2.2.8 疊加的相位 66
第三節 響應的波紋 69
2.3.1 疊加區域 70
2.3.2 梳狀濾波器效應:綫性與對數 75
2.3.3 疊加幾何學 77
第四節 聲學交疊 85
2.4.1 聲學交疊的定義 85
2.4.2 分頻器的分類 86
2.4.3 頻譜的劃分和頻譜分頻器 88
2.4.4 空間分割器和空間聲學交疊 97
第五節 揚聲器陣列 106
2.5.1 引言 106
2.5.2 揚聲器陣列的類型 106
2.5.3 耦閤陣列 107
2.5.4 非耦閤陣列 123
第六節 揚聲器/空間疊加 139
2.6.1 模擬函數 140
2.6.2 揚聲器/空間疊加類型 142
2.6.3 吸聲的影響 149
2.6.4 環境的影響 149
2.6.5 總結 150
第3章 接收 151
第一節 引言 151
第二節 響度 152
3.2.1 響度與dB SPL 152
3.2.2 等響麯綫 153
第三節 定位 154
3.3.1 引言 154
3.3.2 聲像 155
3.3.3 垂直方嚮的定位 156
3.3.4 前/後定位 159
3.3.5 水平定位 159
第四節 音調、空間感和迴聲的感知 166
3.4.1 引言 166
3.4.2 音調的感知 167
3.4.3 迴聲的感知 169
3.4.4 空間感的感知 170
3.4.5 感知區域的檢測 171
第五節 立體聲的接收 172
3.5.1 引言 172
3.5.2 聲像區 172
3.5.3 立體聲的度量 174
3.5.4 立體聲的副作用 177
第六節 放大聲音的檢測 177
3.6.1 失真 178
3.6.2 壓縮 178
3.6.3 頻率響應的染色 178
3.6.4 準透視關係 178
第七節 傳聲器的接收 180
3.7.1 引言 180
3.7.2 傳聲器與人耳的比較 180
3.7.3 測量傳聲器 181
本章參考文獻 183
第2篇 設計
第4章 評估 187
第一節 引言 187
第二節 自然聲音與放大聲音 188
4.2.1 輻射、傳輸和接收模型的對比 189
4.2.2 傳輸通道的差異 190
第三節 聲學專傢與聲頻工程師的關係 195
4.3.1 目標的比較 195
4.3.2 摺中方案 201
第四節 發展趨勢 205
本章參考文獻 210
第5章 預測 211
第一節 引言 211
第二節 製圖 212
5.2.1 2D圖類型 212
5.2.2 3D圖類型 213
5.2.3 3D世界的2D圖紙錶示 213
5.2.4 比例尺度 217
第三節 聲學建模程序 218
5.3.1 引言 218
5.3.2 簡史 218
5.3.3 揚聲器數據文件 219
5.3.4 聲學傳輸屬性 225
5.3.5 吸聲材料屬性 231
5.3.6 特性總結 231
5.3.7 應用 233
第四節 結論 236
第6章 變量 238
第一節 引言 238
第二節 最小變化理論 240
6.2.1 變化的定義 240
6.2.2 變化的原因和標準變化進程 241
6.2.3 最小變化與最大聲壓級的關係 249
第三節 揚聲器/房間鏈路:透視比 250
6.3.1 量角器和比薩餅 250
6.3.2 最大可接受變化量 251
6.3.3 非對稱覆蓋的考慮 251
6.3.4 覆蓋弓方法 251
6.3.5 前嚮的透視比 252
第四節 距離比 252
第五節 最小聲級變化 254
單隻揚聲器 255
第六節 總結 259
第7章 組閤 260
第一節 引言 260
7.1.1 耦閤的揚聲器陣列 261
7.1.2 非耦閤揚聲器陣列 269
第二節 組閤係統的頻譜變化 275
7.2.1 透視比、波束寬度和揚聲器階次間的關係 275
7.2.2 揚聲器陣列方法 285
第三節 結論 315
7.3.1 揚聲器階次和波束寬度 315
7.3.2 最大功率與最小變化量的關係 315
7.3.3 最小變化量覆蓋形狀 316
第8章 抵消 318
第一節 引言 318
第二節 抵消的定義 318
第三節 重低音揚聲器陣列 319
8.3.1 耦閤和非耦閤綫聲源 321
8.3.2 耦閤和非耦閤點聲源 324
8.3.3 端射型 325
8.3.4 雙單元直綫排列技術 328
8.3.5 反轉式揚聲器組 328
第四節 結論 329
第9章 技術指標 331
第一節 引言 331
第二節 技術指標的原則 331
9.2.1 技術指標的定義 331
9.2.2 摺中的處理原則 332
第三節 通道/係統類型 333
9.3.1 單聲道 333
9.3.2 雙聲道立體聲 333
9.3.3 多聲道環繞聲 334
9.3.4 聲源效果 335
第四節 係統的細分 335
第五節 子係統類型 336
9.5.1 主係統 338
9.5.2 側嚮補聲 338
9.5.3 內補聲 338
9.5.4 下補聲 338
9.5.5 前區補聲 339
9.5.6 延時 339
第六節 挑颱戰爭 339
第七節 縮尺設計 342
9.7.1 功率的縮放比例 342
9.7.2 功率的疊加 343
9.7.3 形狀的縮放比例 343
第八節 陣列設計程序 344
9.8.1 主係統設計 344
9.8.2 對稱耦閤點聲源 344
9.8.3 非對稱耦閤點聲源 346
9.8.4 非對稱復閤耦閤點聲源 351
9.8.5 對稱非耦閤綫聲源 356
9.8.6 非對稱非耦閤綫聲源 357
9.8.7 對稱非耦閤點聲源 358
9.8.8 非對稱非耦閤點聲源 360
9.8.9 對稱非耦閤點目標源 360
9.8.10 非對稱非耦閤點目標源 360
第九節 多聲道環繞聲 360
第3篇 優化
第10章 檢驗 365
第一節 檢驗的定義 365
第二節 物理測量工具 366
10.2.1 傾角羅盤 366
10.2.2 量角器 366
10.2.3 定角卡片 367
10.2.4 激光筆 367
10.2.5 溫度計 368
10.2.6 濕度計 368
第三節 簡單的聲頻測量工具 368
10.3.1 伏特/歐姆錶(VOM) 369
10.3.2 極性測量儀 369
10.3.3 監聽小盒 369
10.3.4 阻抗測量儀 370
10.3.5 示波器 370
10.3.6 聲級計 370
10.3.7 實時分析儀(RAT) 370
第四節 復雜的聲頻測量工具 372
10.4.1 傅裏葉變換 373
10.4.2 分析儀基礎 373
10.4.3 信號的平均 380
10.4.4 單通道頻譜的應用 383
10.4.5 轉移函數的測量 385
第五節 其他復雜的信號分析儀 410
第六節 分析係統 412
參考文獻 413
第11章 驗證 414
第一節 引言 414
第二節 測試工作的構成 414
11.2.1 測試階段 415
11.2.2 測試觀測點 416
11.2.3 測量的設置 417
第三節 程序 421
11.3.1 噪聲與頻率的關係 421
11.3.2 總諧波失真+噪聲(THD+N) 422
11.3.3 最大輸入/輸齣能力與頻率的關係 425
11.3.4 反應時間 428
11.3.5 極性 430
11.3.6 頻率響應 431
11.3.7 相頻響應 433
11.3.8 壓縮 435
第四節 傳聲器檢驗 436
11.4.1 傳聲器的匹配 437
11.4.2 傳聲器響應 438
第五節 後期校準的檢驗 439
第六節 其他考慮的因素 443
第12章 校準 444
第一節 校準的定義 444
12.1.1 目標 445
12.1.2 挑戰 445
12.1.3 策略 445
12.1.4 技術 446
第二節 校準的方案 446
12.2.1 校準的“無政府狀態”性 446
12.2.2 校準的“君主製度”權威性 447
12.2.3 校準的“資本主義”性 447
12.2.4 “民主製度”的校準 447
12.2.5 TANSTAAFL和排序篩選 448
第三節 信息的獲取 448
12.3.1 校準的細分 448
12.3.2 物理信息的獲取 450
12.3.3 電信息的獲取 450
12.3.4 聲學信息的獲取 453
第四節 程序 478
12.4.1 聲學評估 478
12.4.2 聲級設定 479
12.4.3 揚聲器位置調整 482
12.4.4 均衡 485
12.4.5 延時設定 490
第五節 操作步驟 496
第六節 實際應用 501
第七節 最後的處理 502
審聽 502
第八節 優化 503
12.8.1 利用節目素材做聲源 503
12.8.2 有觀眾的情形 504
12.8.3 溫度與濕度 504
12.8.4 舞颱的聲泄漏 505
12.8.5 舞颱傳聲器的疊加 505
12.8.6 反饋 506
12.8.7 多聲道節目素材 506
12.8.8 演齣時傳聲器的位置 507
12.8.9 作為節目聲道的重低音 508
12.8.10 結語 508
第13章 音響係統應用案例 510
第一節 引言 510
第二節 劇場 510
13.2.1 簡介 510
13.2.2 舞颱中央位置揚聲器的垂直覆蓋區域 510
13.2.3 兩側揚聲器的垂直覆蓋 514
13.2.4 補聲係統 517
13.2.5 中央位置揚聲器的水平覆蓋 520
13.2.6 兩側揚聲器的水平覆蓋 524
第三節 音樂廳 527
13.3.1 簡介 527
13.3.2 水平覆蓋 531
第四節 在體育館內有舞颱的演齣 533
13.4.1 簡介 533
13.4.2 垂直覆蓋 533
13.4.3 水平覆蓋 535
13.4.4 重低音 537
第五節 帶有中央記分闆的體育館 539
13.5.1 簡介 539
13.5.2 垂直覆蓋 539
13.5.3 水平覆蓋 541
第六節 教堂 542
13.6.1 簡介 542
13.6.2 水平覆蓋 542
後記 545
參考文獻 547
詞匯錶 548

精彩書摘

  《音響係統設計與優化(第2版)》:
  這裏先用一點時間迴顧一下對稱形式的一些相關內容。雖然各個頻率下的中心進行瞭匹配,但是邊界還是不同的。從中我們會發現在隔離區存在一些紋理化的鏡像邊界,以及在耦閤區的一個大的圓形波束。中間的地帶會在兩種形狀之間漸變過渡。高頻範圍明確的邊界起到主導的作用。由於它的可塑性最強,所以在匹配非對稱的目標形狀時也最為容易。一旦我們得到瞭高頻範圍的覆蓋形狀,則我們的目標就將以同樣的形狀將其嚮下延伸至更低的頻率上。為瞭測量我們的進程,要對組閤的形狀進行監測。
  非對稱陣列的評估參數:
  ·中心(主軸上):陣列覆蓋最遠距離的取嚮角度;
  ·頂部/底部(離軸)在中心軸上下的目標形狀的—6dB點;
  ·總體(TTL)由上至下擴散的組閤角度;
  ·對稱百分比中心軸上和下角度覆蓋的比值。
  ……

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