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楽器がどのように音を奏でるかを可視化する

Ommatidia QSeries レーザーレーダーシステムは、多数のポイントの形状と振動を並行して測定します。高密度のセンサーを設置することなく、楽器、スピーカー、共振部品の背後にある構造的な動きをマッピングします。

音色、プロジェクション、フィーリングの背後にある構造をマッピングする

楽器の音は、結合された運動から生まれます。弦やアクチュエータがブリッジ、ボディ、響板、および内部の空気を駆動し、その結果生じるパターンが奏者や聴衆が耳にする音を形作ります。Ommatidia レーザーレーダーは、多数のポイントにわたる表面応答をマッピングするため、チームは注意を払うべきモード、力木(ブレイシング)領域、または境界条件を特定できます。

空間的な回答を必要とする楽器開発の意思決定

音による判断を設計、製造、または修理のアクションに変換する必要がある場合に、最適な測定プランを選択してください。

ボディと響板のチューニング

調整箇所を決定する前に、プレート、力木、ブリッジ、および境界条件の応答を比較します。

不要な共振の解決

ウルフトーン、バズ音、ガタつき、または狭帯域の着色の原因となっている構造的特徴を特定します。

プロトタイプの比較と製造上のばらつきの確認

材料のバッチ、組み立てのバリエーション、またはリファレンス楽器間で、再現可能な応答マップを構築します。

物理モデルまたは数値モデルの検証

次のイテレーションを信頼する前に、測定されたモード形状と周波数を有限要素(FE)モデルまたは物理モデルと比較します。

スピーカーの応答問題の背後にあるモードを特定する

周波数応答の不具合は、コーン、エッジ、ダストキャップ、サスペンション、またはエンクロージャーに起因する可能性があります。振動板全体の振動を測定することで、シングルポイントでは見逃してしまう非剛体挙動、非対称性、および局所的なモードを明らかにします。
動きのマップを音響データや電気データと併用して、是正措置を絞り込みます。

次のステップを選択する

プロトタイプ、リファレンス楽器、または問題のある製造サンプルを持ち寄り、専門的なエンジニアリングの対話を開始しましょう。

マイクロフォン — 音響結果

リスナーまたはマイクの位置で音を測定します。音圧、放射、およびリスニングの相関に使用します。

力入力 — 制御された励起

モーダル試験の入力を定義します。制御された励起と伝達関数が必要な場合に使用します。

加速度計 — 特定ポイントの動き

選択したポイントでの動きを捉えます。信頼できるリファレンスや既知の重要なコンポーネントに最適です。

QSeries レーザーレーダー — 空間応答

多数のポイントの形状と振動を並行してマッピングします。ボディ、響板、または振動板がどのように動いているかを示すために使用します。

音響調査に形状と動きを取り入れる

Q1 レーザーレーダーシステムが、ギターのボディをどのように空間測定ターゲットに変えるかをご覧ください。この例は、研究、設計レビュー、および音響放射研究の有用な出発点となります。

結果から設計上の意思決定へ

振動マップを音響テスト、材料の選択、および構造の詳細と統合します。単に周波数を追うだけでなく、構造のどこを変更すべきかを決定します。
ビデオ:Ommatidia Q1 レーザーレーダーで測定されたギターのスペクトルとモード形状。

次のステップを選択する

プロトタイプ、リファレンス楽器、または問題のある製造サンプルを持ち寄り、専門的なエンジニアリングの対話を開始しましょう。

Q1 レーザーレーダーを詳しく見る

集中的な構造研究のための、マルチポイント形状および振動測定について詳しくご覧ください。

Q2レーザーRADARの詳細

より大きく複雑なターゲットに対する、高密度かつ並列な測定システムについて詳しくご覧ください。

用途について相談する

楽器、スピーカー、またはコンポーネントに関する課題をアプリケーションエンジニアにご相談ください。

楽器の振動測定に関するQ

QSeries レーザーレーダーは、多数のポイントの形状と振動を並行して測定します。これを使用して、響板、ボディ、ブリッジ、振動板、または共振部品の構造的な動きをマッピングします。

はい。音響結果と空間振動マップを組み合わせることで、重要な周波数において構造のどの領域がアクティブであるかを確認できます。これにより、主観的な音の判断を、テスト可能な構造上の課題へと転換できます。

はい。疑わしい動作条件に基づいた測定プランを作成し、ボディ、フィッティング、および周辺部品の局所的な応答をマッピングすることで、診断作業を集中させることができます。

はい。一貫した励起および測定プランにより、プロトタイプ、材料、組み立てバリエーション、またはリファレンス楽器間での応答パターンの比較が可能になります。

はい。測定された周波数と空間モード形状を物理モデルまたは数値モデルと比較し、その差異を利用して材料、形状、境界条件、または減衰の仮定を洗練させることができます。

はい。コーン、エッジ、ダストキャップ、および周辺構造をマッピングし、音響および電気測定と並行して、非剛体挙動、非対称性、および局所モードを特定できます。

いいえ。マイクロフォンは音響的な結果を測定します。レーザーレーダーは表面応答の機械的な視点を加えます。これらを組み合わせることで、「聞こえるもの」から「変更すべきもの」へのより確実な道筋が得られます。

レーザー・ドップラー振動計は速度と振動の情報を提供します。Ommatidia QSeries レーザーレーダーは、その機能に形状測定と並列マルチポイント取得を統合しています。

弦、ブリッジ、およびボディの研究には、それぞれ独自の測定プランが必要です。適切な測定位置とセットアップを定義できるよう、最初の打ち合わせでターゲット、励起、および時間的な課題をお聞かせください。

対象物、音または振動に関する課題、利用可能な励起方法、アクセス性、予想される周波数範囲、および録音データやモデルデータをご用意ください。それだけで、有用な初期ルートを定義するのに十分です。

楽器の振動測定アプリケーションについて相談する

楽器、コンポーネント、またはスピーカーの問題、動作条件、および必要な意思決定についてお聞かせください。実用的な QSeries 測定ルートの計画をお手伝いします。