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文档简介

基于同轴喇叭回音壁音箱的音效优化方法基于同轴喇叭回音壁音箱的音效优化方法及装音壁音箱的内壁结构进行声反射角度计算和材参数进行声压级频响曲线分析和声相定位精度2对同轴喇叭回音壁音箱进行声学响应测量和声学特征分析,得到频域基于所述频域声学响应特性曲线,对所述同轴喇叭回音壁音箱的内部根据所述声学处理单元的空间布置参数,对同轴喇叭进行声学中心基于所述空间坐标参数和所述轴向倾角参数,对所述回音壁音箱对所述内壁几何曲率参数和所述箱体材料层压参数进行声压级频响曲线分析和声相对同轴喇叭回音壁音箱进行多点声学测量和时域采样,得到时域声压对所述标准化频带响应数据进行声相互相关分析,得到声源空间将所述声相定位测量数据和所述标准化频带响应数据输入贝将所述声学参数先验概率分布与声学理论模型进行参数匹配,得到声学似然函数模根据所述声学参数先验概率分布和所述声学似然函数,对所述同轴基于所述声学参数先验概率分布和所述声学似然函数,建立同轴喇对所述边界元网格数据进行声学边界条件分配,得到声压传递矩阵方程对所述声压分布数值解进行边界积分处理和声场重构,得到时域声压对所述分频段声学响应数据进行传递函数合成和极3对所述频域声学响应特性曲线进行声压分布分析和频带划分,得到分频段声场数据,根据所述声反射密集区域数据进行声学分区规划和空间映射,得基于所述吸声材料布置位置坐标和所述反射板空间方位数据进行有根据所述边界声学特性函数进行声学处理单元组合设计,得到单元将所述处理单元布局方案输入边界元模型进行声场叠加计算,得到组合声学效应函基于所述单元组合参数进行空间坐标变换,得到声学处理单元的三基于所述声学处理单元的空间布置参数建立声学坐标系,通过三维空间对所述声能流向量场进行发散计算,得到声源辐射场分布,并对所述基于所述分频段声场数据进行声波传播路径追踪,得到声波传播轨对所述主声波传播路径进行空间几何分析,得到声波汇聚点坐标基于所述声学中心坐标建立局部坐标系,通过声波能量密度计算得到声场强度分布,将所述声波辐射主轴与空间参考坐标系进行坐标变换,得到轴对所述轴向倾角数据进行声波指向性计算,得到方向性因子,并对基于所述声学中心坐标和所述最优轴向倾角参数进行坐标系转换基于所述空间坐标参数和所述轴向倾角参数建立声波反射4对所述反射角度分布函数进行曲面拟合和曲率连续对所述内壁几何曲率参数进行声学边界积分和声能量流密度计算根据所述声能量衰减数据进行材料阻抗匹配,得到材料组合序列对所述材料吸声特性函数进行频带分解和组合优化,得到层压结将所述层压组合参数与所述内壁几何曲率参数进行参数匹配,得到箱体材料层压参对所述内壁几何曲率参数和所述箱体材料层压参数进行声压级频响曲线分析和声相定位将所述内壁几何曲率参数和所述箱体材料层压参数输入贝叶斯推理模基于所述分频段性能数据进行声压级测量,得到空间声压分布数据对所述实测频响曲线进行数据平滑,得到声压级频响特性曲线,并将将所述分频段响应数据输入声相定位模型进行声对所述声相定位精度数据进行统计分析,得到定位精度评价参数8.一种基于同轴喇叭回音壁音箱的音效优化装置1_7中任一项所述的基于同轴喇叭回音壁音箱的音效优化方法,所述基于同轴喇叭回音壁测量模块,用于对同轴喇叭回音壁音箱进行声学响应测量和计算模块,用于基于所述频域声学响应特性曲线,对所定位模块,用于根据所述声学处理单元的空间布置参数,对优化模块,用于基于所述空间坐标参数和所述轴向倾角壁结构进行声反射角度计算和材料组合优化,得到内壁几何曲率参数和箱体材料层压参分析模块,用于对所述内壁几何曲率参数和所述箱体材料5行时使得所述处理器执行如权利要求1至7中任一项所述的基于同轴喇叭回音壁音箱的音6[0010]对所述内壁几何曲率参数和所述箱体材料层压参数进行声压级频响曲线分析和7机设备执行上述的基于同轴喇叭回音壁音箱的音8例中基于同轴喇叭回音壁音箱的音效优化方9音箱内部驻波的分布和声场的不均匀性。对声反射密集区域进行声学分区规划和空间映内部的声源辐射场分布。声源辐射场分布反映喇叭声波在音箱内部及其周围的发散模式。主声波传播路径表示声波能量最集中的传播线路。对主声波传播路径进行空间几何分析,种材料在内壁中的具体排列方式及层厚。基于层压结构方案进行声学传递计算和频响分[0040]对同轴喇叭回音壁音箱进行多点声学测量和时域采样,[0043]将声学参数先验概率分布与声学理论模型进行参数匹配,得到声学似然函数模箱周围布置了N个测量点,每个测量点通过麦克风采集时域声压信号,记为p;(t),其中i=1,2,.,N,代表不同测量点,t为时间变量,p为声压。这些采样信号记录音箱在不同空;r为时间延迟,RY(t)是测量点i和j的相互相关函数。通过寻找RY(t)的间定位数据映射到三维坐标系中。假设声波在不同测量点间的传播距离为dj=c·Tij,;[0060]具体的,根据声学参数的先验概率分布和似然函数确定音箱几何特性和材料参f一个声压传递矩阵方程。将声压传递矩阵按照网格节点编号进行组装,形成全局矩阵:;(f):;(f)以保证不同频段的相位一致性。通过;[0074]对频域声学响应特性曲线进行声压分布分析和频带划分[0078]将处理单元布局方案输入边界元模型进行声场叠加计算,得到组合声学效应函频率下的声压变化。假设频域声学响应曲线R(f)描述声压级随频率f的变化。通过分析曲fin=f1<fz<…<f=fm频段的数据表示为:R,(f)=R(f),fe[f,fy1];Φ(x,y,z),表示三维空间中的声能量反射密度。通过对每个频段的数据R进行叠加分析,计算反射密集区域的位置。利用以下公式计算声能反射强度:;析,将声反射密集区域映射到内壁曲面,并计算出吸声材料的布置位置坐标壁的声学边界阻抗为z(x,y,z),由吸声材料和反射板的物理参数决定,其计算公式为:;[0085]其中和P、X(I)分别为反射和入射声波的声压幅值。根据边界声学特性;[0092]基于声学中心坐标建立局部坐标系,通过声波能量密度;[0099]通过频带分解,将整个辐射场分解为多个频段的声场数据(s,(x,y,2)},其中[0100]其中,f(t是时间t时声波的位置,(r)V·f(t)=0;射定律计算声波的入射角和反射角。根据反射定律,入射角的余弦值由以下公式计算:;射角度函数aF)进行空间分布分析,得到反射角度分布函数BF),反映声波在内壁不同利用微分几何分析,计算曲面每个点的主曲率k1,kz,并确保其在关键区域内满足设计要[0121]通过调整材料的排列顺序和组合方式,选择吸声系数匹配的材料组合序列M},列和厚度。基于层压结构方案,进行声学传递计算,利用传递矩阵法得到频响分析;[0123]其中,是第i层材料的传递函数。结合层压组合参数(L}与内壁几何曲率参数k进行参数匹配,确定箱体材料的最终层压参数(zi,d},其中和似然函数P(DIO)来更新参数的概率分布压数据p(x,y,z,f)按频带分解,形成分频段性能数据(p1,p2,…,pn},其中每个pi对应于一个频段的声学性能。基于分频段性能数据,开展声压级测量,计算空间声压分布数据LP(x,y,z)。声压级定义为p为测量声压,p,=20Pa为参考声压。通过三维声场分析,获得整个空间的声压分布LP(x,y,z)。然后对LP(x,y,z)进行频谱分析,提取不同频率下的声压级分Φ(x,y,z)定义为[0136]其中,wi是权重,表示不同频段对定位精度的贡献。通过三维重建算法,将定位误差为明实施例中基于同轴喇叭回音壁音箱的音效优化装置[0144]通过上述各个组成部分的协同合作,通过引入贝叶斯推理模型进行声学特征分波传播路径分析和声学中心定位计算,准确确定了同轴喇叭的最优安装位置和倾角参数,通过

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