声波的方向性

12–28–16,布莱恩 好吧,boyos,今天我们要谈的是我以前很了解的东西。 希望我的语义记忆能够使我们做得足够好,以便我可以告诉所有所有很酷的内容,而只需足够的细节就可以使它有意义。 当我宣誓时,大多数支持信息都被扔掉了(如下所示的实际镜头)。 有几件事是我这篇文章的灵感。 Lefko在Bose的职位,我的父亲购买了一辆带涂料音响系统的新卡车,我的性感新耳机,以及我对放置低音炮与中音和高音扬声器相比重要得多的迷恋。 我假设大家都知道主动降噪在其余的文章中是如何工作的,但是如果您不了解,则可以轻松查找破坏性的降噪并弄清楚。 无论如何,我基本上会散布一些我认为对声波很酷的东西。 因此,众所周知,声音使扬声器像波浪一样。 声音的波长对其在空间中的移动方式有巨大的影响。 首先,任何给定的扬声器只能根据其尺寸发出特定波长和音量的声音(我还假设您知道,当我说波长时,由于它们绑在一起,所以我也指频率)。 您应该将所有扬声器视为质量弹簧阻尼器系统(喊叫Physics 151)。 扬声器的圆锥体以所需的频率来回移动会发出声音。 然后,您可以想象,为什么扬声器很难以相同的物理参数发出非常高频和非常低频的声音。 好吧,现在到实际的酷事实之一。 基本上,中音由于其波长而具有很大的指向性。 如果声音试图绕过某个物体或穿过某个间隙,则声音的成功取决于波长与障碍物尺寸的比率。…

Kaitlyn Hova:赋予音乐以新的含义

将挑战视为创造机遇的独特方法 “我从13岁开始担任小提琴演奏家,然后发现了一件非常重要的事情:没有人会雇用13岁的小提琴演奏家……除非您有一个网站。 因此,我开始一遍又一遍地制作我的网站,并一路学习了一切。 编码和音乐对我而言总是齐头并进。” 凯特琳·霍瓦(Kaitlyn Hova)很小的时候就被音乐迷吸引住了,但是直到晚年才意识到她与这些音符有着特殊的联系。 在音乐理论课的一位教授提到某些人有神经病现象(即“联觉”)后,她发现了一条新的道路,这使他们能够实际看到音符。 “我意识到上大学是时候进行实验了,所以我退出了音乐课程,决定去内布拉斯加州奥马哈大学攻读神经科学。” 尽管联觉并不少见,但大约每300人中就有一种患有这种情况,但很难获得有关这种情况的信息。 因此,凯特琳将事情掌握在自己手中。 “在寻找数据进行分析时,我有一个想法使我回到了编码的根源。”为了增强自己的前端技能,她加入了奥马哈代码学校,在那里她成为了全栈开发人员并启动了Synesthesia。网络(TSN)。 “ TSN充当了研究人员和合成人之间的纽带。 我的梦想是收集足够的数据,以便有一天可以重新访问博士学位课程,或者创建自己的博士学位!” 凯特琳长大后认为工程不适合她。 “我父亲从事与金融和信用卡相关的工程项目-他用代码解决的问题对我来说并不有趣。 但是,当她追求自己的创作兴趣时,她不断发现解决代码问题的方法。 “无论我做什么,都归结为编码。…