Xreferat.com » Рефераты по коммуникации и связи » Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

Основным устройством, применяемым для излучения звука, является громкоговоритель прямого излучения, использующий для преобразования механических колебаний в акустические мембрану, которую часто называют диффузором (т.е. рассеивателем звука).

В общем случае диффузор может иметь сложную форму. Однако, проведенные эксперименты показали, что основне особенности процесса излучения звукових волн дифузором нетрудно получить с достаточной для практики точностью, если заменить его плоской пластиной.

Механизм излучения звукових волн прост. Колеблющаяся мембрана приводит в движение примыкающие к ней частицы воздуха, создавая периодическое сжатие и разрежение.

Эти колебания дваления передаються соседним слоям воздуха, образуя волны, распространяющиеся со скоростью звука. Задача состоит в том, чтобы описать этот процесс количественно.

Рассмотрим частный случай – излучение пульсирующей сферы. В этом случае поверхость сферы совершает радиальные колебания, возбуждая в окружающей среде сферические звукове волны.

Звуковое давление:


Основы теории излучения звуковых волн.


Если радиус пульсирующей сферы равенОсновы теории излучения звуковых волн и амплитуда скорости колебаний Основы теории излучения звуковых волн, то производительность источника Основы теории излучения звуковых волн. Чтобы определить постоянную Основы теории излучения звуковых волн в выражении для звукового давления, воспользуемся уравнением движения среды. В нашем случае:


Основы теории излучения звуковых волн.

Производная:


Основы теории излучения звуковых волн.


Подставляя в уравнение движения это выражение и сокращая на Основы теории излучения звуковых волн, получим:


Основы теории излучения звуковых волн.


Если Основы теории излучения звуковых волн« λ, то 1/r2» к/r и при r = а:


Основы теории излучения звуковых волн или Основы теории излучения звуковых волн.


Подставляя значение А в выражение для звукового давления, получим:


Основы теории излучения звуковых волнОсновы теории излучения звуковых волн.


Выражение определяет звуковое давление, создаваемое так называемым точечным источником.

Зная звуковое давление нетрудно вычислить излучаемую мощность. Для этого найдем среднее за период значение интенсивности звука, вычисленное для расстояния Основы теории излучения звуковых волнот центра пульсирующей сферы:


Основы теории излучения звуковых волн.

Излучаемую мощность получим, умножив интенсивность звука на площадь сферы радиуса r:


Основы теории излучения звуковых волн.


Полученные формулы для поля точечного источника позволяют рассчитать поле излучателей другой конфигурации и размеров.

Для этого поверхность исследуемого излучателя разбивается на множество участков малых размеров, каждый участок рассматривается как точечный излучатель и звуковое давление в заданной точке пространства находится путем сложения полей всех точечных излучателей в этой точке пространства.

Другими словами, звуковое давление в заданной точке находим путем интегрирования выражения по поверхности излучателя.

Конфигурация излучающей поверхности может быть достаточно сложной и, потому, не всегда удаётся выполнить интегрирование. Можно получить приближенное решение задачи, заменяя реальный излучатель излучателем более простой конфигурации.

Так, достаточно хорошее приближение к реальному громкоговорителю с коническим диффузором можно получить, заменяя реальный диффузор круглым плоским диском.

Круглый диск в бесконечном экране. Применив указанную методику к круглому диску, расположенному в отверстии бесконечного плоского экрана, получили выражение для звукового давления:


Основы теории излучения звуковых волн,

где Основы теории излучения звуковых волнфункция Бесселя первого рода первого порядка от аргумента Основы теории излучения звуковых волн;

Основы теории излучения звуковых волн – радиус диска,

Основы теории излучения звуковых волн- волновое число;

Основы теории излучения звуковых волн - угол между осью диска и направлением на точку наблюдения.

При Основы теории излучения звуковых волн звуковое давление:


Основы теории излучения звуковых волн.


Отношение Основы теории излучения звуковых волнназывают коэффициентом направленности Основы теории излучения звуковых волн. График, изображающий зависимость коэффициента направленности от угла Основы теории излучения звуковых волн, называют нормированной диаграммой направленности излучения громкоговорителя.

На рис. 1 показана диаграмма направленности круглого диска в экране, рассчитанная для трёх значений Основы теории излучения звуковых волн: 0.25, 2.5, 5.


Основы теории излучения звуковых волн

Диаграмма направленности излучения диска радиуса а в плоском экране для разных значений Основы теории излучения звуковых волн

(Если принять Основы теории излучения звуковых волн, то диаграмма соответствует частотам 136 Гц, 1360 Гц и 2780 Гц ).

Приведенные на рис. 1 диаграммы показывают, что с повышением частоты направленность излучения в направлении оси диска растёт.

При расположении слушателей в стороне от оси диска (Основы теории излучения звуковых волн) это будет проявляться в относительном уменьшении уровня высоких частот.

При описании диаграмм направленности часто пользуются понятием индекс направленности, который равен Основы теории излучения звуковых волн.

С диаграммой направленности связано такое понятие, как угол излучения громкоговорителя. Углом излучения громкоговорителя называют угол, в пределах которого индекс направленности спадает менее чем на 10дБ.

В нашем примере для частоты 2780 Гц угол излучения равен ~ 70о.

Наконец, ещё одно понятие, характеризующее направленные свойства излучателя.

Это – коэффициент осевой концентрации. Коэффициентом осевой концентрации называют отношение акустической мощности, излучаемой ненаправленным излучателем, к акустической мощности, излучаемой направленным излучателем, если он создаёт на заданном расстоянии такое же осевое давление, как ненаправленный.

Мощность, излучаемая ненаправленным излучателем:


Основы теории излучения звуковых волн.


Мощность, излучаемая направленным излучателем с диаграммой направленности, обладающей осевой симметрией:

Основы теории излучения звуковых волнОсновы теории излучения звуковых волн.


Коэффициент осевой концентрации:


Основы теории излучения звуковых волн


Колебания диффузора легче создать в вакууме, чем в воздушной среде, т.к. воздух оказывает сопротивление колебаниям.

Это сопротивление добавляется к механическому сопротивлению диффузора и называется сопротивлением излученияОсновы теории излучения звуковых волн. Для колеблющегося диска в экране получены такие выражения:

Основы теории излучения звуковых волн Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волнОсновы теории излучения звуковых волн,


где Основы теории излучения звуковых волн, Основы теории излучения звуковых волн - безразмерные величины,

Основы теории излучения звуковых волн - площадь диска,

Основы теории излучения звуковых волн- функция Бесселя 1-го рода первого порядка от аргумента Основы теории излучения звуковых волн,

Основы теории излучения звуковых волн функция Струве первого порядка.

Полная излучаемая мощность Основы теории излучения звуковых волн.

В общем случае сопротивление излучения – комплексная величина. Следовательно, имеется активная составляющая мощности, определяющая энергию, уходящую в бесконечность, и реактивная составляющая, определяющая запас энергии в звуковом поле.

Поведение безразмерных коэффициентов Основы теории излучения звуковых волн и Основы теории излучения звуковых волн в зависимости от значений параметра Основы теории излучения звуковых волн для диска в экране показано на рис. 2.

В области низких частот Основы теории излучения звуковых волн, тогда активная составляющая сопротивления излучения Основы теории излучения звуковых волн, реактивная составляющая Основы теории излучения звуковых волн

Откуда присоединенная масса воздуха Основы теории излучения звуковых волн. При Основы теории излучения звуковых волн Основы теории излучения звуковых волн, а Основы теории излучения звуковых волн.

Следует отметить, что приведенные формулы получены в предположении, что диск совершает колебания как абсолютно жесткое тело. Для реальных диффузоров это предположение справедливо, если размеры диффузора меньше длины волны звуковых колебаний.

Такой режим работы диффузора называют поршневым. На высоких частотах на поверхности диффузора могут возникать стоячие волны и разные точки поверхности будут двигаться с различными скоростями.

Граничную частоту, до которой режим работы диффузора можно считать поршневым, можно оценить по формуле:


Основы теории излучения звуковых волн,


где Основы теории излучения звуковых волн радиус диффузора.


Основы теории излучения звуковых волн

Реальные головки громкоговорителей имеют диффузор чаще всего конической формы. Математическое исследование работы такого диффузора значительно сложнее, чем диска.

Приведем результаты приближенного анализа. Осевое давление может быть описано формулой:


Основы теории излучения звуковых волн,


где Основы теории излучения звуковых волн - амплитуда осевого давления, создаваемого диском радиуса а;

Основы теории излучения звуковых волн - функция, учитывающая влияние конусности диффузора;

Основы теории излучения звуковых волн- длина образующей конуса;

Основы теории излучения звуковых волн - угол между осью диффузора и образующей (см. рис. 3 а).

На рис. 3 б приведен график функции Основы теории излучения звуковых волн. Из графика следует, что при Основы теории излучения звуковых волн, т.е. для волн, длина которых велика по сравнению с размерами диффузора, звуковое поле конического диффузора мало отличается от поля диска таких же размеров.

При Основы теории излучения звуковых волн конус создаёт меньшее осевое давление, чем диск при той же скорости колебаний. Диаграммы направленности излучения конического диффузора менее острые, чем у диска (см. рис. 4). Таким образом, результаты, полученные для диска, могут быть распространены на реальные излучатели.

Аналогичные исследования были проведены для осциллирующего диска без экрана и для диска, помещенного в отверстии ящика. Ненкоторые результаты этих исследований представлены в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, наиболее эффективный излучатель – осциллирующий диск в отверстии бесконечно протяженного плоского экрана.

Таблица 1. Некоторые характеристики простейших излучателей

Характеристики излучателя Источник излучения

Осциллирующий диск в экране Осциллирующий диск без экрана Осциллирующий диск в ящике

Осевое давление Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

1

При Основы теории излучения звуковых волн 0.4

При Основы теории излучения звуковых волн 0.71

Диаграмма направленности Полуокружность Восьмерка -

Активная составляющая сопротивления излучения Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

Присоединенная масса

Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн

Основы теории излучения звуковых волн


Основы теории излучения звуковых волн


Основы теории излучения звуковых волн

Диаграммы направленности конического диффузора при разных значениях угла β

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: