Resistencia de radiación de altavoces planos

En estos últimos meses se ha incorporado de forma natural a los sistemas de reproducción sonora los altavoces planos de modos distribuidos, que generan el campo acústico mediante la vibración de una superficie rectangular. La manera de colocar estos elementos es diversa: pueden colocarse como altavo...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Escuder, Eva, Alba, Jesús, Ramis Soriano, Jaime
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Spanish
Published: Universitat Politècnica de Catalunya 2005
Subjects:
DML
Online Access:http://hdl.handle.net/2099/4643
Description
Summary:En estos últimos meses se ha incorporado de forma natural a los sistemas de reproducción sonora los altavoces planos de modos distribuidos, que generan el campo acústico mediante la vibración de una superficie rectangular. La manera de colocar estos elementos es diversa: pueden colocarse como altavoces de techo, únicamente apoyados sobre los montantes, pueden colocarse verticalmente, apoyados en la pared como un cuadro o fijados sobre un marco de sujeción. Como se puede observar, las condiciones de fijación son diferentes. En este trabajo se pretende estudiar el comportamiento de un parámetro importante de los altavoces, la impedancia mecánica de radiación, que, como se ha mostrado en anteriores trabajos1,2 es de gran interés para conocer su comportamiento acústico, ya que está directamente relacionada con el rendimiento del sistema. En este trabajo se determina dicha resistencia de radiación, parte real de la impedancia, de un altavoz de modos distribuidos (DML: Distributed Modes Loudspeaker)3,4 abordando, además diferentes condiciones de contorno. Para ello, las velocidades en la superficie del panel, obtenidas mediante la técnica holografía acústica de campo cercano (NAH)5, se utilizan como valores de entrada con el objeto de determinar por integración numérica la resistencia de radiación del altavoz para diferentes condiciones de contorno. Se implementan dos métodos diferentes para realizar la predicción, el modelo de pistón plano y la matriz de resistencia de radiación acústica, comparando los resultados con medidas experimentales. Peer Reviewed