Audio Delay Afstand en Temperatuur Rekenmachine

Bereken akoestische vertragingstijd, geluidssnelheid in lucht, faseverschuiving, digitale samples en SPL demping voor PA delay towers.

ACOUSTIC PA ALIGNMENT
25 m
20 °C
50%
44.1 kHz (44,100 Hz)
48 kHz (48,000 Hz)
96 kHz (96,000 Hz)
192 kHz (192,000 Hz)
Snelle Scenario Pre-instellingen
Hoofd PA Haas Zone (5-35ms) Delay Tower Publiekszone
Vertragingstijd -- ms
Digitale Samples --
Geluidssnelheid -- m/s
SPL Demping -- dB
Directe Golffront Synchronisatie

Signalen zijn akoestisch gesynchroniseerd binnen 5ms. Minimale vertragingsverwerking vereist.

Zoom 100%
Hulpmiddelenstudio

Wil je dit hulpmiddel op je website?

Pas kleuren en de donkere modus aan voor WordPress, Notion of je eigen site.

Veelgestelde vragen

Waarom is luchttemperatuur belangrijk bij het berekenen van audio delay?

De geluidssnelheid in lucht hangt rechtstreeks af van de temperatuur. Bij 0 graden Celsius verplaatst geluid zich met 331.3 meter per seconde terwijl dat bij 30 graden Celsius toeneemt tot ongeveer 349 meter per seconde.

Wat is het Haas Effect in live geluidsversterking?

Het Haas Effect stelt dat het menselijk gehoor geluid lokaliseert naar het eerst aankomende signaal wanneer secundaire signalen binnen 5 tot 35 milliseconden arriveren.

Hoe zet je vertragingstijd om in digitale console samples?

Vermenigvuldig de vertragingstijd in seconden met de sample rate van de digitale mengtafel. Bijvoorbeeld 50 milliseconden bij 48 kHz is gelijk aan 2400 samples.

Functies voor Akoestische Delay Uitlijning

Nauwkeurige berekening van geluidssnelheid op basis van temperatuur en vochtigheid
Directe omzetting naar digitale console samples (44.1k, 48k, 96k, 192k)
Evaluatie van Haas effect zone en fase-uitlijning
Schatting van geluidsdrukniveau (SPL) demping in decibels

# Geluidsvoortplanting en Atmosferische Thermodynamica

Geluid verplaatst zich door lucht als een mechanische drukgolf. De snelheid wordt voornamelijk bepaald door de temperatuur, berekend als c = 331.3 * sqrt(1 + T / 273.15).
343.2 m/s Geluidssnelheid bij 20°C
5-35 ms Haas Precedentie Venster
48/96 kHz Console Sample Precisie

# Akoestische Fase-uitlijning en Voorkomen van Kamfiltering

Wanneer twee luidsprekers hetzelfde signaal uitzenden zonder nauwkeurige tijdscorrectie, overlappen golffronten zich met faseverschillen wat leidt tot kamfiltering.
  • Tijdsuitlijning: Vertraagt secundaire towers om overeen te komen met de hoofd PA.
  • Voorkomen van Kamfiltering: Elimineert fase-uitdoving in het hoorbare spectrum.
  • Haas Lokalisatie: Behoudt de beleving van de geluidsbron op het hoofdpodium.
  • Sample Precisie: Levert exacte digitale sample-waarden voor uitgangsmatrices.

Directe PA Uitlijning

Fysieke vertraging gelijk aan de afgelegde geluidsafstand

  • Perfecte fasecoherentie
  • Ideaal voor in-fill luidsprekers
  • Nul kamfiltering

Haas Offset Uitlijning

Fysieke vertraging plus 5 tot 15ms precedentie-offset

  • Natuurlijke lokalisatie op het podium
  • Beter verstaanbaarheid van spraak
  • Ideaal voor delay towers
Geluidsversterking Scenario Afstand (m) Temp (°C) Vertragingstijd (ms) Samples (48kHz)
Theater Balkon Infill15 m22 °C43.5 ms2.090 samples
Overdekt Zaalconcert25 m20 °C72.8 ms3.494 samples
Festival Hoofdpodium40 m35 °C113.6 ms5.453 samples
Winter Buitenevenement50 m5 °C149.5 ms7.176 samples
Voordelen
  • Sub-milliseconde sample precisie voor digitale mengtafels
  • Houdt rekening met omgevingsluchttemperatuur en vochtigheid
Nadelen
  • Vereist nauwkeurige meting van fysieke afstand
  • Windgradiënten buiten vereisen voortdurende monitoring
Haas Effect
Psychoakoestisch verschijnsel waarbij het gehoor geluid lokaliseert naar het eerst aankomende signaal binnen 5-35 ms.
Kamfiltering
Vervorming van de frequentierespons veroorzaakt door het optellen van een signaal met een vertraagde versie.
Sample Rate
Aantal audiosamples dat per seconde wordt verwerkt door een digitale mengtafel of DSP.

Bibliografische Referenties