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Infinite Baffle 无限障板 声学仿真

Infinite Baffle 无限障板

在LEAP仿真中,无限障板是最基本的参考环境之一,即使用安装在无限平面上的扬声器进行模拟。 该模型没有任何箱体效应,因此响应完全是扬声器本身的性能。由于不存在衍射,所以分析时间非常快。 LEAP仿真中无限障板的三维布局示例如下图所示。
12/07947评论LEAP参考音箱 声学概念 障板音箱
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三星与谷歌合作开发音频解决方案IAMF 产品资讯

三星与谷歌合作开发音频解决方案IAMF

三星与谷歌合作开发出了一种音频解决方案IAMF。三星称,若设备制造商可以读取 3D 音频数据,便可调整音频设备中的声音,从而通过家中的标准电视扬声器或音箱,也可以获得“身临其境”的音频体验。 IAMF 具备垂直音频、基于 AI 的场景分析及...
12/06366评论声学科技 影院
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xMEMS Labs推出Cypress超声波固态MEMS扬声器 扬声器系统

xMEMS Labs推出Cypress超声波固态MEMS扬声器

xMEMS 实验室推出了 Cypress 超声波固态扬声器,专为TWS耳机设计。这些扬声器不再使用物理放大器,而是依靠人类听觉通常无法察觉的超声波脉冲。 xMEMS 的关键创新是该公司的超声波调幅转导(ultrasonic amplitud...
12/06472评论MEMS 扬声器 耳机
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哈佛大学团队发现测量声谐振器稳定性和质量的新方法 电声测量

哈佛大学团队发现测量声谐振器稳定性和质量的新方法

大多数智能手机都使用大容量声学谐振器作为射频滤波器,以过滤掉可能降低信号质量的噪声。这些过滤器也用于大多数 Wi-Fi 和 GPS 系统。 声学谐振器比电气谐振器更稳定,但它们会随着时间的推移而退化。目前还没有简单的方法来主动监测和分析这些...
12/06359评论声学材料 声学测量 声学科技
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华盛顿大学新研究:让用户选择想听的声音 产品资讯

华盛顿大学新研究:让用户选择想听的声音

华盛顿大学研究团队开发了深度学习算法,让用户可以实时选择耳机过滤哪些声音。该团队将该系统称为“语义听觉”。耳机将捕获的音频流式传输到连接的智能手机,从而消除所有环境声音。 通过语音命令或智能手机应用程序,耳机佩戴者可以从 20 个类别中选择...
12/06305评论声学科技 声音
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Bose采用Powersoft技术推出了PowerShareX自适应功放 产品资讯

Bose采用Powersoft技术推出了PowerShareX自适应功放

Bose Professional采用了Powersoft成熟的技术,推出了PowerShareX自适应功率放大器。PSX120 4D、PSX 240 4D和PSX4804D 1U型号提供精确的功率和功能,四条通道的额定功率分别为1,200...
12/05251评论功放 资讯动态 音响品牌
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研究人员发现听诊器的声音来源 产品资讯

研究人员发现听诊器的声音来源

研究人员发现声音的来源,通过听诊器听到的柯氏音(Korotkoff sound)可能根本不是声波。 通过听诊器听到的柯氏音是非侵入性临床血压测量的常规声音。然而,自从这些声音被发现以来的一个多世纪里,科学家们一直在争论是什么产生了这些声音。...
11/29408评论声学测量 声音
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蓝牙的版本演进及其发展史简介 声学科普

蓝牙的版本演进及其发展史简介

简要讲讲蓝牙名字的来源,蓝牙的版本演进及其发展史,蓝牙技术的应用。
11/29478评论蓝牙音箱 音响基础
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声学超材料 | Nature Reviews Physics 声学科普

声学超材料 | Nature Reviews Physics

开放声学谐振系统,通常关涉以复本征频率为特征的谐振模式,并在控制声波辐射和传播方面,发挥着重要作用。值得注意的是,这种声学谐振伴随着相当大的场增强,以促进了波和物质之间的相互作用,并产生了各种应用。在过去的二十年里,声学超材料acousti...
11/29975评论声学材料 声学科技
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LEAP_EnclosureShop的编辑菜单 声学仿真

LEAP_EnclosureShop的编辑菜单

LEAP_EnclosureShop的编辑菜单(Edit)包含Transducer Parameters(扬声器单元参数)、Enclosure Parameters(音箱参数)、Layout Parameters(3D布局参数)、Analy...
11/24538评论EncShop参考手册 LEAP教程
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