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扩散体英文解释翻译、扩散体的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 diffusate

相关词条:

1.diffusate  2.diffusor  

分词翻译:

扩的英语翻译:

enlarge; expand; extend; spread

散的英语翻译:

come loose; dispel; disperse; disseminate; fall apart; give out; scatter

体的英语翻译:

body; style; substance; system
【计】 body
【医】 body; corpora; corps; corpus; leukocytic crystals; scapus; shaft; soma
Somato-

专业解析

在专业声学与工程领域中,“扩散体”(英文:Diffuser)指通过特定几何结构设计,使声波、光线或粒子发生散射,以实现能量均匀分布的装置。其核心功能是打破定向传播,消除驻波与回声,提升空间均匀性。以下是多维度解析:


一、基础定义与物理机制

  1. 声学扩散体(Acoustic Diffuser)

    通过表面凹凸结构(如柱体、金字塔形或数论序列)散射声波,减少镜面反射。例如二次剩余扩散体(QRD)依据Schroeder理论设计,其相位调制函数为:

    $$ phi(x) = frac{2pi}{N} cdot (k mod N) $$

    其中 ( N ) 为质数,( k ) 为序列索引。该结构可分解入射声能,优化混响时间。

  2. 光学扩散体(Optical Diffuser)

    在照明工程中,通过微透镜阵列或磨砂表面使光线漫射,消除眩光。符合朗伯余弦定律的均匀照明需满足:

    $$ I(theta) = I_0 costheta $$

    ( I_0 ) 为垂直方向光强。


二、分类与设计原则

类型 原理 应用场景
数论扩散体 基于二次剩余序列/QRD设计 录音棚、音乐厅侧墙
半球形扩散体 随机曲面散射模型 消声室背景墙
相位栅格扩散体 利用衍射波干涉效应 激光均质化、投影仪照明系统

注:Schroeder扩散体需满足最小设计频率 ( f_{min} = frac{c}{2W} )(( c ) 为声速,( W ) 为格栅宽度)。


三、跨学科应用实例


四、权威文献参考

  1. Schroeder, M.R. (1975). "Diffuse sound reflection by maximum-length sequences". J. Acoust. Soc. Am. 57(1): 149–150.
  2. International Commission on Illumination. (2018). CIE 218:2016 Research Roadmap for Optical Diffusion. Vienna: CIE.
  3. Cox, T.J. & D’Antonio, P. (2016). Acoustic Absorbers and Diffusers: Theory, Design and Application. CRC Press.
  4. 清华大学建筑声学研究室. (2010). 国家大剧院声学设计关键技术. 建筑学报 (S1): 12-16.
  5. U.S. EPA. (1999). Wastewater Technology Fact Sheet: Fine Bubble Aeration. EPA 832-F-99-065.
  6. Heywood, J.B. (2018). Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill. pp. 752-755.

注:因搜索结果未提供直接链接,参考文献保留原始出处信息以符合学术引用规范。实际撰写时可替换为可访问的DOI或机构出版物链接。

网络扩展解释

扩散体是声学领域中用于优化室内声场环境的装置,通过散射声波能量实现声音的均匀分布。以下是其核心要点:

一、定义与原理

扩散体通过特殊几何结构(如MLS序列、二次余弦序列等)将入射声波分解为多方向传播的小声波,避免声能集中形成热点或死点。其核心功能是打破声波规则反射,促进早期反射声合理分布,增强空间感和声音自然度。

二、主要类型

  1. 按结构分类:一维、二维、多维扩散体
  2. 按材质分类:木质、铝制、布艺等,部分材料(如陶铝板、玻镁板)具备防火环保特性
  3. 声学效果型:如MLS扩散体(宽频有效)、二次余弦扩散体(中高频优化)、亥姆霍兹共振型(低频控制)

三、核心作用

  1. 均匀声场:消除驻波和声聚焦,提升声音均衡性
  2. 控制混响:调节混响时间,增强语言清晰度(适用于会议室、教室)
  3. 提升音质:通过散射减少有害反射,创造沉浸式听感(如音乐厅、家庭影院)

四、应用场景

五、设计特点

扩散体需结合空间声学特性进行科学布局,部分设计会融合吸声材料或空腔结构,实现吸声系数0.6-0.8的复合效果。

如需更详细的声学参数或案例,可参考声学设计手册或专业生产商资料(如、2、5来源)。

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