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1、開孔時(shí)揚(yáng)聲器低頻響應(yīng)系統(tǒng)開孔式揚(yáng)聲器低頻響應(yīng)系統(tǒng)2.10定義 開孔式揚(yáng)聲器可視做斜率為23dB/Octave的高通濾波器,其音箱具有通道及開孔允許空氣在其間流進(jìn)流出的特徵(參考書目1).在重播低頻時(shí),開孔對(duì)于低音的輸出有著極其重要的貢獻(xiàn).在音箱上開孔可借由增加錐盆后方的音響性負(fù)載,減少錐盆的運(yùn)動(dòng)與單體的輸出.正是如此,開孔僅能增加輸出它于音箱內(nèi)所減少的空氣量,稍后也將介紹開孔式音箱所產(chǎn)生異常和不想要的聲音. 與密閉式音箱相較之下,開孔式音箱具有一些獨(dú)有的特徵:
2、160; A.錐盆于音箱諧振頻率時(shí)位移量較低,結(jié)果造成較高的功率承受能力與較低的調(diào)變失真(參考書目2).因此在兩音路的揚(yáng)聲器中,開孔式的設(shè)計(jì)更吸引人.然而當(dāng)輸入頻率比音箱諧振頻率還要低時(shí),錐盆位移量大幅增加,對(duì)于低頻帶的雜音相當(dāng)?shù)拿舾?諸如播放翹曲不平的傳統(tǒng)LP唱片造成低音單體大幅晃動(dòng)的現(xiàn)象,好在一這個(gè)缺點(diǎn)可借由加入低頻濾波器而消除. B.使用相同單體的狀況下,可得到較低的截止頻率. C.理論上比同體積的密閉
3、式音箱可提高+dB的效率,然而使用上這一點(diǎn)并不重要.在單體磁鐵不變的狀況下,減輕錐盆質(zhì)量以及縮短音圈突出量的設(shè)計(jì)可以明確的增加效率. D.另一方面,開孔式音箱對(duì)于不正確的參數(shù)設(shè)定特別敏感(參考書目3),這項(xiàng)因素使得沒有經(jīng)驗(yàn)的業(yè)余玩家在制作開孔式揚(yáng)聲器時(shí)顯得格外困難.2.20歷史 詳細(xì)描述單體與開孔交互關(guān)系之最早的專利是由于1932年所獲得,在1950年代Locanth、Beranek、Van Leeuwen、de Boer、Lyon以及Novak等人的
4、論文更詳細(xì)的描述出它的數(shù)學(xué)模型可視為一個(gè)高通濾波器的綜合體.將Novak所發(fā)明的模型簡(jiǎn)化,于1961年出版了他的劃時(shí)代論文(于1971年的JAES重印,參考書目4).雖然Thiele的論文在實(shí)用且易于理解的考量下最全面性與最詳細(xì)的模型,但并未將音箱的損失考慮進(jìn)去. 野村(Nomura)于1969的論文An Analysis of Design Conditions of Bass-Reflex Loudspeaker Enclosure for Flat Frequency Response描述了音箱損失對(duì)響應(yīng)造成偏差影響的部分細(xì)節(jié),1973年Richard
5、 Small于JAES出版了開孔式音箱的系列論文(參考書目1).值得注意的是Robcrt Bullock重新綜合Small的設(shè)計(jì)圖表(參考書目5),整理成更精確而方便讀取的設(shè)計(jì)表.無論如何,當(dāng)我們頻繁聽到將Thiele/Small做為開孔式揚(yáng)聲器代名詞時(shí),足以讓我們了解他們兩位的個(gè)別研究成果,在這項(xiàng)領(lǐng)域中有卓越的貢獻(xiàn),但他們的理論仍是大量架構(gòu)在前人的研究上。.2.30單體Q值與裝箱響應(yīng) 如同密閉式揚(yáng)聲器系統(tǒng)一般,開孔式設(shè)計(jì)的低頻響應(yīng)特性一樣可借由調(diào)整音箱的總Q值進(jìn)行控制和預(yù)測(cè),主要的不同在于設(shè)計(jì)并完成錐形之后,才能進(jìn)行上述的調(diào)整.在密閉式音箱的設(shè)計(jì)上,可以先
6、選擇如圖1.1的特定Qtc值,在決定音箱尺寸以得到所預(yù)期的響應(yīng).然而,開孔式音箱通常以特定調(diào)整的型式被討論著(參考書目4),其方式可借由特定的f3,調(diào)整所有參數(shù)進(jìn)而產(chǎn)生平坦或不品談的響應(yīng)(Q=1.0)。 換句話說,你不能在開孔式系統(tǒng)中任意調(diào)整參數(shù)而得到如Qtc=0.71.5的響應(yīng)曲線,否則會(huì)因錯(cuò)誤的調(diào)諧引起低頻過多與過少的現(xiàn)象.舉例來說,把單體的Qts改變正負(fù)20%會(huì)造成f3頻率點(diǎn)的SPL響應(yīng)誤差達(dá)正負(fù)24dB(參考書目15),這與在密閉式音箱改變Qtc從0.7到1.5所得到的結(jié)果大異其趣.開孔式系統(tǒng)具有陡峭的衰減特性,如果調(diào)諧不當(dāng)會(huì)產(chǎn)生可聽到的暫態(tài)鈴振現(xiàn)象.
7、事實(shí)上,開孔式揚(yáng)聲器系統(tǒng)明顯受到轟鳴箱(Boom boxes)一詞而聲名受損,無可置疑地是由于某些開孔式揚(yáng)聲器在設(shè)計(jì)上調(diào)諧極為不準(zhǔn)確所致. 2.40低音單體的選擇 比起適用于密閉式揚(yáng)聲器的多數(shù)低音單體而言,開孔式音箱所用的低音單體的傾向于較小的錐盆質(zhì)量,較短的磁鐵間隙音圈突出量(因?yàn)檩^少的位移量)與較低的總Qts.密閉式揚(yáng)聲器幾乎
8、可以使用任何Qts的低音單體,然而在開孔式揚(yáng)聲器中,只有Qts=0.20.5之間的單體才能提供另人滿意的響應(yīng)結(jié)果.上一章第1.4節(jié)中,Small先生建議EBP值大約在100左右的單體可以在開孔式音箱中得到較理想的效果.雖然音箱損失在決定音箱尺寸和調(diào)諧時(shí)扮演著決定性的角色,可是某些型式的低音單體所造成的漏氣損失或許應(yīng)該忽略不計(jì),否則不當(dāng)設(shè)計(jì)所造成的傷害可能更會(huì)把單體送上西天.多孔性防塵罩的確會(huì)造成空氣進(jìn)入音箱損失現(xiàn)象,但是單體設(shè)計(jì)者既然使用了多孔式防塵罩,當(dāng)然要借由它做為冷卻音圈的目的.因此當(dāng)密封多孔防塵罩后,所衍生的問題可能比漏氣還要頭大,帶皺褶的布質(zhì)懸邊同樣具有嚴(yán)重的漏氣損失.然而只要單體參
9、數(shù)與損失經(jīng)由適當(dāng)?shù)臏y(cè)量,除非單體的表現(xiàn)不理想,要不然沒有理由拒絕使用這些單體.表2.0調(diào)整法斜率 Type V f f Db/oct Flat Alignments SBB4 2.7 25 36 18 SC4 2.4 27 36 19 QB3 2.0 31 36 20 Nonflat Alignments
10、160; SQB3 7.6 30 34 27 BB4 2.8 37 30 30 C4 5.3 30 27 30 2.50調(diào)整 要決定音箱的尺寸,必須先選擇適當(dāng)?shù)恼{(diào)整方法則以滿足設(shè)計(jì)上的要求與單體本身的限制.調(diào)整一詞并不難理解,它是把特定音箱尺寸和調(diào)諧特性結(jié)合,進(jìn)而產(chǎn)生平坦或不平坦的頻率響應(yīng).在這本書中,至少介紹了15種以上的調(diào)整法供讀者參考. 基本的調(diào)整方式有兩種:
11、輔助式與非輔助式.輔助式調(diào)整由Thiele率先倡導(dǎo)(參考書目4),需要某中種程度的電子主動(dòng)濾波器做為等化之用,以達(dá)到既定的響應(yīng)目標(biāo).非輔助式調(diào)整法不需要電子等化電路就可以得到預(yù)定的響應(yīng),這也是目前絕大部分喇叭制造廠所采用的方式.對(duì)于非輔助式的調(diào)整,基本上也有兩類:平坦響應(yīng)與不平坦響應(yīng).平坦響應(yīng)一般需要Qts值小于0.4的低音單體,共計(jì)有六種調(diào)整法:A.SBB4:超級(jí)四階轟鳴箱(Super Fourth-Order Boom Box),其所需單體的Qts必須比Hoge的BB4還要更低些,首先由Bullock所提倡(參考書目5).它的特徵是音箱體積較大,較小的調(diào)諧作用(導(dǎo)管較長(zhǎng))以及良好的暫態(tài)響應(yīng)
12、,在這里轟鳴箱的名稱并不恰當(dāng).B.SC4:四階副切比謝夫(Fourth-Order SubChbychev)調(diào)整法,所需單體的Qts值比四階的Chebychev(C4)還要更低些.其音箱尺寸f3大致與SBB4相同,但是SC4的暫態(tài)響應(yīng)比SBB4要遜色一些.C.QB3:準(zhǔn)三階調(diào)整法是目前開孔式音箱最普遍采用的調(diào)整法,這是因?yàn)橄嗤膯误wQts值下可設(shè)計(jì)出較小的音箱與較低的f3.然而它的暫態(tài)響應(yīng)就不如SBB4以及SC4.D.個(gè)別調(diào)整法:共計(jì)有下列三種個(gè)別的調(diào)整法.B4:四階ButterworthBE4:四階BesselIB4:Butterworth Inter-order
13、160; 這些調(diào)整法之所以稱之為個(gè)別調(diào)整法,是因?yàn)檫@些方法僅有唯一適用的Qts值.由于音箱損失會(huì)影響個(gè)別調(diào)整法的參數(shù)值,盡管不是不可能采用這些方式來設(shè)計(jì)開孔式揚(yáng)聲器,但將會(huì)遭遇相當(dāng)程度的困難.在這三者之中,以BE4的暫態(tài)響應(yīng)最佳. 在非平坦式的調(diào)整領(lǐng)域中,通??梢允褂肣ts較高的單體,不過在暫態(tài)和頻率響應(yīng)的表現(xiàn)就差了些,甚至于在某些品質(zhì)要求較高的音響應(yīng)用上造成限制.然而如果能忍受它的負(fù)面特性,在使用同一單體的情況下,非平坦式調(diào)整法可以帶來頻率更低的f3:A.C4:切比謝夫等效濾波調(diào)整法,可得到連波低于1dB的響應(yīng),最初是由van Leeuwen于1956年所
14、描述.B.BB4:四階轟鳴箱)Fourth-Order Boom Box),最早是由Hoge所提出(參考書目 6).它的名稱是因?yàn)榻咏p頻率的地方有一尖峰值而來,如果尖峰值太大,就會(huì)如同高Qts的密閉式音箱(Qtc超過1.2)具有不甚理想的特性.C.SQB3:超級(jí)三階準(zhǔn)巴特威士調(diào)整法(Super Third Order Quasi-Butterwoth)具有比QB3更高的Qts延伸,在1981年三月的Speaker由開孔時(shí)揚(yáng)聲器低頻響應(yīng)系統(tǒng)(1)作者:author 添加日期:2010-04-14 評(píng)價(jià) R.Bullock所提出.
15、0; 電腦模擬可以讓我們輕易的比較出這六種調(diào)整法不同處,這里使用了兩只單體做為模擬的對(duì)象:12寸的低音單體其Qts=0.3.用于SBB4、SC4以及QB3平坦的調(diào)整法;另外使用一只10寸Qts=0.5的低音單體,用于SQB4、BB4與C4等不平坦調(diào)整法.(個(gè)別式調(diào)整法因?yàn)橹皇褂糜谔囟ǖ膮?shù)值,在此不做模擬)雖然這項(xiàng)模擬僅能代表特定單體的表現(xiàn),但是這些不同響應(yīng)的結(jié)果卻可以做為評(píng)估調(diào)整法的響應(yīng)等級(jí)之用,所得到不同的音箱參數(shù)列于表2.0.(該表不列出-3dB頻率處的相位角,因?yàn)樗鼘?duì)于開孔式音響的調(diào)整并不似Qts對(duì)密閉式音響那般重要) 表2.0的資料中顯示三種平坦式
16、調(diào)整都具有極為接近的衰減斜率(至少對(duì)于這只單體是如此),不同之處反映出具有暫態(tài)特性較佳的SBB4調(diào)整法其衰減斜率較小,然而其音箱在體積上就大了些.平坦式調(diào)整法的電腦模擬曲線請(qǐng)參照?qǐng)D2.12.5.圖2.1的三組頻率與相位響應(yīng)的曲線非常接近,其衰減斜率呈現(xiàn)典型的1820dB/Octave左右.圖2.2三組群組延遲曲線的形狀與QTS=0.9的密閉式音箱極為相似,但群組延遲的絕對(duì)值比密閉式更高.比起密閉式音箱,暫態(tài)響應(yīng)表現(xiàn)最好的開孔式音箱尚不及暫態(tài)最好的密閉式音箱,這些差別很明顯可借由人耳分辨出來(參考書目15),然而在實(shí)際上仍有許多成功的開孔式音箱設(shè)計(jì)備受推崇,另人喜愛與符合經(jīng)濟(jì)效益而大受歡迎.在平
17、坦式調(diào)整法中,QB3可產(chǎn)生相同的f3與類似水準(zhǔn)的暫態(tài)表現(xiàn),但音箱體積卻是三者最小,可說是最好的選擇方案. 圖2.2的錐盆位移曲線說明了開孔式音箱的主要優(yōu)點(diǎn):短的錐盆位移量.當(dāng)輸入頻率高于調(diào)諧頻率時(shí),錐盆位移量的需求比起密閉式音箱要小得多,這也意味著具有較低的失真.可是這項(xiàng)特性卻同時(shí)造成嚴(yán)重的問題,因?yàn)楫?dāng)?shù)陀趂b調(diào)諧頻率輸入至揚(yáng)聲器時(shí),會(huì)立即造成錐盆位移量大幅增加,一直持續(xù)增加到次音速的范圍.如果所播放的音樂具有超低頻或是翹曲不平的唱片所發(fā)生的轟隆聲,會(huì)使得錐盆偎依量大幅增加以及產(chǎn)生次音速雜音. 圖2.3的阻抗曲線可看出這三
18、種調(diào)整法都具有類似的阻抗特性,圖2.4的傳播速度曲線的尖峰大致符合阻抗的尖峰頻率,而且最低點(diǎn)頻率也與阻抗曲線的最低點(diǎn)相同.圖2.5的開孔速度描述在開孔處空氣移動(dòng)的速度,其峰值大約在音箱諧振頻率的位置. 對(duì)于Q值較高的單體所采用的非平坦式調(diào)整法,其電腦模擬結(jié)果如圖2.62.10,相對(duì)的差異比較大,請(qǐng)參考圖2.6的振幅響應(yīng)曲線圖,不同的調(diào)整法盡管具有不同的響應(yīng)曲線。BB4調(diào)整法盡管具有與平坦式調(diào)整法類似的音箱體積與f3,但阻尼作用較低而產(chǎn)生較陡峭的衰減曲線.雖然高Q值單體仍然可以運(yùn)用在開孔式揚(yáng)聲器,但其暫態(tài)控制能力并不理想.C4和SQB3可以帶來另人印象深刻的低
19、f3,不過需要較大的音箱體積,圖2.7的群組延遲曲線更確立了運(yùn)用高Q值單體的調(diào)整法,在暫態(tài)表現(xiàn)上不佳的結(jié)果.同一張圖中的錐盆位移量曲線,與平坦式調(diào)整法有著相同的特性:頻率在fb以上非常理想,低于fb卻非常敏感. 圖2.8顯示阻抗曲線的比較圖,阻尼作用較少的C4和QBS3調(diào)整法在f3阻抗最低點(diǎn)的阻抗值較高.圖2.9顯示錐盆速度最快的位置是在阻抗最高的兩個(gè)頻率:fl以及fH(圖2.32).錐盆速度最低的位置也是在阻抗最低的頻率上.開孔速度的尖峰也是位于音箱諧振頻率fb附近表2.1QL=3SBB4 and BB4 Qts
20、;H a f3fs Peak-dB 0.2000 1.0000 5.4444 3.5401 0 0.2100 1.0000 4.9031 3.3255 0 0.2200 1.0000 4.4355 3.1280 0 0.2300 1.0000 4.0290 2.9454 0 0.2400 1.0000 3.6736 2.7761
21、 0 0.2500 1.0000 3.3611 2.6186 0 0.2600 1.0000 3.0850 2.4718 0 0.2700 1.0000 2.8399 2.3347 0 0.2800 1.0000 2.6213 2.2068 0 0.2900 1.0000 2.4257 2.0873 0 0.3000
22、1.0000 2.2500 1.9759 0 0.3100 1.0000 2.0916 1.8724 0 0.3200 1.0000 1.9484 1.7763 0 0.3300 1.0000 1.8114 1.6876 0 0.34001.0000 1.7002 1.6060 0 0.3500 1.0000 1.5924 1.5313&
23、#160;0 0.3600 1.0000 1.4938 1.4632 0 0.3700 1.0000 1.4035 1.4014 0 0.3800 1.0000 1.3205 1.3456 0 0.3900 1.0000 1.2441 1.2952 0 0.4000 1.0000 1.1736 1.2499 0 0.4100 1
24、.0000 1.1085 1.2091 0.01 0.4200 1.0000 1.0482 1.1724 0.05 0.4300 1.0000 0.9923 1.1394 0.12 0.4400 1.0000 0.9403 1.1096 0.20 0.4500 1.0000 0.8920 1.0828 0.30 0.4600 1.0000
25、;0.8469 1.0585 0.41 0.4700 1.0000 0.8049 1.0365 0.53 0.4800 1.0000 0.7656 1.0156 0.66 0.4900 1.0000 0.7289 0.9983 0.79 0.5000 1.0000 0.6944 0.9815 0.93 0.5100 1.0000 0.6621
26、60;0.9663 1.08 0.5200 1.0000 0.6318 0.9523 1.23 0.5300 1.0000 0.6033 0.9394 1.38 0.5400 1.0000 0.5765 0.9275 1.54 0.5500 1.0000 0.5512 0.9165 1.70 0.5600 1.0000 0.5274 0.9063&
27、#160;1.86 0.5700 1.0000 0.5048 0.8968 2.02 0.5800 1.0000 0.4836 0.8880 2.18 0.5900 1.0000 0.4635 0.8797 2.34 0.6000 1.0000 0.4444 0.8720 2.50 0.6100 1.0000 0.4264 0.8649 2.66&
28、#160;0.6200 1.0000 0.4093 0.8581 2.82 0.6300 1.0000 0.3931 0.8518 2.98 0.6400 1.0000 0.3777 0.8458 3.14 0.6500 1.0000 0.3631 0.8402 3.30 0.6600 1.0000 0.3492 0.8349 3.46 0.670
29、0 1.0000 0.3359 0.8299 3.61 0.6800 1.0000 0.3233 0.8252 3.77 0.6900 1.0000 0.3113 0.8207 3.92 0.7000 1.0000 0.2999 0.8165 4.08表2.2QL=7SBB4 and BB4 Qts H a f3fs Peak-dB 0.2000&
30、#160;1.0000 5.8980 3.3686 0 0.2100 1.0000 5.3339 3.1518 0 0.2200 1.0000 4.8457 2.9521 0 0.2300 1.0000 4.4204 2.7674 0 0.2400 1.0000 4.0478 2.5960 0 0.2500 1.0000 3.7114
31、160;2.366 0 0.2600 1.0000 3.4286 2.2883 0 0.2700 1.0000 3.1699 2.1503 0 0.2800 1.0000 2.9388 2.0220 0 0.2900 1.0000 2.7315 1.9031 0 0.3000 1.0000 2.5448 1.7932 0 0.3
32、100 1.0000 2.3761 1.6922 0 0.3200 1.0000 2.2233 1.6000 0 0.3300 1.0000 2.0843 1.5162 0 0.34001.0000 1.9576 1.4406 0 0.3500 1.0000 1.8419 1.3728 0 0.3600 1.0000 1.7357
33、0;1.3122 0 0.3700 1.0000 1.6392 1.2583 0 0.3800 1.0000 1.5484 1.2104 0.01 0.3900 1.0000 1.4656 1.1679 0.06 0.4000 1.0000 1.3890 1.1302 0.14 0.4100 1.0000 1.3181 1.0966 0.
34、24 0.4200 1.0000 1.2523 1.0667 0.37 0.4300 1.0000 1.1911 1.0399 0.51 0.4400 1.0000 1.1341 1.0160 0.66 0.4500 1.0000 1.0809 0.9944 0.86 0.4600 1.0000 1.0313 0.9750 1.00 0.
35、4700 1.0000 0.9849 0.9574 1.17 0.4800 1.0000 0.9414 0.9415 1.36 0.4900 1.0000 0.9006 0.9270 1.55 0.5000 1.0000 0.8622 0.9137 1.74 0.5100 1.0000 0.8262 0.9015 1.93 0.5200
36、1.0000 0.7923 0.8904 2.13 0.5300 1.0000 0.7603 0.8801 2.33 0.5400 1.0000 0.7302 0.8706 2.53 0.5500 1.0000 0.7017 0.8617 2.73 0.5600 1.0000 0.6747 0.8537 2.93 0.5700 1.0000
37、0;0.6493 0.8162 3.13 0.5800 1.0000 0.6251 0.8391 3.33 0.5900 1.0000 0.6022 0.8325 3.53 0.6000 1.0000 0.5805 0.8264 3.73 0.6100 1.0000 0.5599 0.8206 3.93 0.6200 1.0000 0.5403
38、160;0.8152 4.12 0.6300 1.0000 0.5216 0.8102 4.32 0.6400 1.0000 0.5038 0.8054 4.51 0.6500 1.0000 0.4869 0.8009 4.70 0.6600 1.0000 0.4708 0.7967 4.90 0.6700 1.0000 0.4554 0.7926
39、 5.09 0.6800 1.0000 0.1107 0.7889 5.27 0.6900 1.0000 0.4267 0.7853 5.46 0.7000 1.0000 0.4133 0.7819 5.65表2.3QL=15SBB4 and BB4Qts H a f3fs Peak-dB 0.2000 1.0000 6.0844 3.2996 0
40、 0.2100 1.0000 5.5113 3.0818 0 0.2200 1.0000 5.0149 2.8811 0 0.2300 1.0000 4.5821 2.6955 0 0.2400 1.0000 4.2025 2.5233 0 0.2500 1.0000 3.8678 2.3633 0 0.2600 1.0000&
41、#160;3.5711 2.2146 0 0.2700 1.0000 3.3070 2.0764 0 0.2800 1.0000 3.0708 1.9483 0 0.2900 1.0000 2.8588 1.8301 0 0.3000 1.0000 2.6678 1.7214 0 0.3100 1.0000 2.4650 1.6222
42、160;0 0.3200 1.0000 2.3384 1.5323 0 0.3300 1.0000 2.1958 1.4514 0 0.34001.0000 2.0357 1.3790 0 0.3500 1.0000 1.9467 1.3146 0 0.3600 1.0000 1.8375 1.2576 0 0.3700 1.0000
43、160;1.7372 1.2071 0.01 0.3800 1.0000 1.6447 1.1626 0.07 0.3900 1.0000 1.5593 1.1233 0.16 0.4000 1.0000 1.4803 1.0886 0.27 0.4100 1.0000 1.4070 1.0577 0.41 0.4200 1.0000 1.3390
44、 1.0303 0.57 0.4300 1.0000 1.2757 1.0059 0.73 0.4400 1.0000 1.2167 0.9840 0.91 0.4500 1.0000 1.1616 0.9643 1.10 0.4600 1.0000 1.1101 0.9466 1.30 0.4700 1.0000 1.0619 0.93
45、05 1.50 0.4800 1.0000 1.0167 0.9160 1.71 0.4900 1.0000 0.9743 0.9027 1.91 0.5000 1.0000 0.9344 0.8906 2.13 0.5100 1.0000 0.8969 0.8795 2.34 0.5200 1.0000 0.8616 0.9696 2.
46、56 0.5300 1.0000 0.8282 0.8599 2.78 0.5400 1.0000 0.7967 0.8513 2.99 0.5500 1.0000 0.7670 0.8432 3.21 0.5600 1.0000 0.7388 0.8358 3.43 0.5700 1.0000 0.7121 0.8289 3.65 0.
47、5800 1.0000 0.6868 0.8224 3.86 0.5900 1.0000 0.6628 0.8164 4.08 0.6000 1.0000 0.6400 0.8108 4.29 0.6100 1.0000 0.6183 0.8055 4.51 0.6200 1.0000 0.5977 0.8006 4.72 0.6300
48、1.0000 0.5781 0.7959 4.93 0.6400 1.0000 0.5594 0.7916 5.14 0.6500 1.0000 0.5415 0.7874 5.35 0.6600 1.0000 0.5245 0.7836 5.55 0.6700 1.0000 0.5083 0.7799 5.76 0.6800 1.0000
49、0;0.4927 0.7764 5.96 0.6900 1.0000 0.4779 0.7731 6.16 0.7000 1.0000 0.4637 0.7700 6.36 表2.4QL =3QB3 and SQB3 Q15 H F3/f5 Peak-dB 0.1000 4.3303 31.2904 5.6709 0 0.1100 3.9371
50、25.6824 5.1456 0 0.1200 3.6096 21.4169 4.7069 0 0.1300 3.3325 18.0974 4.3348 0 0.1400 3.0950 15.4635 4.0150 0 0.1500 2.8892 13.3386 3.7371 0 0.1600 2.0792 11.5994 3.4932&
51、#160;0 0.1700 2.5504 10.1581 3.2772 0 0.1800 2.4092 08.9502 3.0844 0 0.1900 2.2830 07.9280 2.9113 0 0.2000 2.1694 07.0552 2.7548 0 0.2100 2.0666 06.3041 2.6125 0 0.2200
52、160;1.9733 05.6531 2.4824 0 0.2300 1.8881 05.0851 2.3630 0 0.2400 1.8100 2.2528 0 0.2500 1.7381 04.1467 2.1508 0 0.2600 1.6719 03.7566 2.0559 0 0.2700 1.6105 03.4090
53、0;1.9674 0 0.2800 1.5536 03.0980 1.8845 0 0.2900 1.5006 02.8186 1.8065 0 0.3000 1.4512 02.5666 1.7331 0 0.3100 1.4050 02.3386 1.6636 0 0.3200 1.3617 02.1317 1.5978 0
54、;0.3300 1.3210 01.9432 1.5351 0 0.3400 1.2828 01.7712 1.4754 0 0.3500 1.2467 01.6136 1.4183 0 0.3600 1.2127 01.4690 1.3636 0 0.3700 1.1806 01.3360 1.3110 0 0.3800 1.1501&
55、#160;01.2133 1.2605 0 0.3900 1.1213 01.0999 1.2218 0 0.4000 1.0939 0.9949 1.1649 0 0.4100 1.0679 0.8974 1.1198 0 0.4200 1.0431 0.8069 1.0763 0 0.4300 1.0195 0.7225 1.0346
56、 0 0.4400 0.9970 0.6439 0.9947 0 0.4500 0.9755 0.5704 0.9568 0 0.4600 0.9550 0.5016 0.9210 0.020.4700 0.9354 0.4672 0.8875 0.06 0.4800 0.9166 0.3767 0.8563 0.14 0.4900 0.8986 0.3199 0.8276 0.27 0.5000 0.8813 0.2665 0.8014 0.45 0.5100 0.8647 0.2161 0.7775 0.70 0.5200 0.8488 0.1686 0.7558 1.00 0.5300 0.8336 0.1238 0.
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