Системы источников линии управления градиентным лучом

Запатентованная технология акустической системы Градиент Луч Технология (ГБТ)


2025.06.27



Звуковая колонна с градиентным лучом ЦСП основана на глубоких исследованиях пространственной акустики и изучении излучения звуковых волн в вертикальном и горизонтальном направлениях. Добавление физических направленных волноводов подавляет генерацию бесполезных боковых лепестков для достижения ожидаемой направленности. В то же время, в горизонтальном направлении, благодаря сочетанию физической конструкции и обработки сигнала ЦСП, формируются три направленных луча с различными горизонтальными углами излучения, которые отвечают за покрытие звукового поля в ближнем, среднем и дальнем полях соответственно. Каждый луч может регулировать интенсивность покрытия звукового давления. Ближнее поле может быть скорректировано ЦСП для достижения горизонтальной направленности, что позволяет добиться эффекта наведения в горизонтальном направлении. Технология асимметричного вертикального излучения обрабатывается цифровой ЦСП-технологией, и для трех звуковых волн реализуется постепенная задержка. Это сочетается со специально разработанной акустической структурой для обработки каждой звуковой волны для создания метода асимметричного вертикального излучения, формируя угол излучения вниз, получая требуемые временную область и амплитуду, а также обеспечивая постоянный уровень звукового давления излучения. В то же время он обладает мощным эффектом подавления побочной интерпретации, тем самым улучшая равномерность распространения звуковых волн в пространстве, устраняя слепые зоны и улучшая разборчивость речи. Особенно при использовании в помещениях с длительным временем реверберации, он обладает антиреверберационным эффектом и может повысить разборчивость речи в условиях реверберации. Он широко используется в крупных и средних командных центрах, лекционных залах, религиозных учреждениях, аэропортах, вокзалах, вестибюлях, конференц-центрах и выставочных залах, музеях и т. д.


Командный центр

图1.png


Лекционный зал

图2.png



Основная технология


1. Внедрение технологии направленного волновода

Подавите генерацию бесполезных боковых лепестков и получите ожидаемую направленность.


Без волновода боковые лепестки очевидны

图3.png


Добавление волновода может подавить боковые лепестки.

图4.png



2. Технология градиентного луча с горизонтальным углом излучения

Формируются три направленных луча с различными горизонтальными углами излучения, которые отвечают за покрытие звукового поля переднего, среднего и дальнего поля соответственно. Каждый луч может регулировать интенсивность покрытия звукового давления. Согласно акустическим характеристикам, чем уже луч, тем больше дальность проекции, а чем шире луч, тем больше поверхность излучения, но дальность излучения невелика, поэтому три луча устанавливаются следующим образом: 160 градусов для луча переднего поля, 100 градусов для луча среднего поля и 60 градусов для дальнего поля.

图5.png


图6.png
图7.png
图8.png


3.Технология изменения направленности луча в переднем поле

ЦСП можно использовать для регулировки угла горизонтального излучения, и можно целенаправленно облучать ожидаемую область, в то время как излучение в недопустимой области можно уменьшить, например, уменьшив отражения от стен, улучшив помехи бесполезных звуковых волн в пространстве и длительное время реверберации, напрямую получив прямой звук и повысив ясность речи.


图9.png
图10.png



4.Технология асимметричного вертикального излучения

Чтобы обеспечить относительно равномерное звуковое поле в передних и задних полях, традиционные звуковые колонны устанавливаются физически, с динамиками, наклоненными вниз для излучения, но это влияет на эстетику динамиков, сливающихся с пространством. Для решения этой проблемы используется технология асимметричного вертикального излучения, и постепенная задержка реализуется для трех звуковых волн с помощью цифровой технологии ЦСП, и каждая звуковая волна обрабатывается в сочетании со специально разработанной акустической структурой для создания метода асимметричного вертикального излучения, формируя угол излучения вниз и значительно уменьшая восходящее излучение звука, ослабляя акустическое отражение потолка, получая окончательную требуемую временную область и амплитуду и обеспечивая постоянный уровень звукового давления излучения, одновременно оказывая сильный эффект подавления боковых помех. Сильный прямой звук, чистый и ясный звук.



图11.png
图12.png



Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)