Резонансная камера

редактировать
Не путать с Резонансной камерой. Для сферической полости формула резонансной частоты Гельмгольца для сферы со звуковым отверстием, поверхность сферы действует как фланец, поэтому в сухом воздухе при 20 ° C, с d и D в метрах, f в Герцах, это становится где: D = диаметр сферы d = диаметр звукового отверстия ж знак равно v π 3 d 8 ( 0,85 ) D 3 {\ displaystyle f = {\ frac {v} {\ pi}} {\ sqrt {\ frac {3d} {8 (0,85) D ^ {3}}}}} ж знак равно 72,6 d D 3 {\ displaystyle f = 72,6 {\ sqrt {\ frac {d} {D ^ {3}}}}}

A - резонансная камера использует резонанс, чтобы увеличить передачу энергии от звукового источника (например, колеблющаяся струна) в воздух. Камера имеет внутренние поверхности, отражающие акустическую волну. Когда волна входит в камеру, она отскакивает назад и вперед внутри камеры с небольшими потерями (см. Стоячую волну ). По мере того, как в камеру поступает все больше энергии волны, она объединяется с стоячей волной и усиливает ее, увеличивая ее интенсивность.

Поскольку резонансная камера представляет собой замкнутое пространство, в котором есть отверстие, через которое звуковая волна входит и выходит после отражения от внутренних стенок, создавая резонанс, обычно акустический резонанс, как во многих музыкальных инструментах (см. Дека (музыка) ), материал Камера, в частности, собственно внутренние стены, ее форма и положение отверстия, а также отделка (пористость) внутренних стен - факторы, влияющие на окончательный результат производимого звука.

Смотрите также
Источники

Последняя правка сделана 2023-03-20 03:44:30
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте