ကယ်လ်စီယမ်ဆာလ်ဖိတ် မြှင့်ထားသော ဝင်ရောက်နိုင်သော အမျှင်ပေါ်ခုံများဖြင့် ကောင်းမော်သော လေမှတစ်ဆင့် အသံကာကွယ်မှု
ရုံးခန်းများ၊ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆေးရုံများတွင် ကယ်လ်စီယမ်ဆာလ်ဖိတ် မြှင့်ထားသော အမျှင်ပေါ်ခုံစနစ်များသည် လေမှတစ်ဆင့် အသံကာကွယ်မှု ဂုဏ်သတ္တိများကို အထူးကောင်းမော်စေပါသည်။ အသံမှုန်မှုကို အထူးသဖြင့် စိုးရိမ်သော ဗိသုကာဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များအတွက် ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည် အထူးအကျေးဇူးပုတ်ပါသည်။ ဤအမျှင်ပေါ်ခုံစနစ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အမျှင်ပေါ်ခုံများ၏ အထူးသော အားသာချက်များပေါ်တွင် အများအားဖြင့် အခြေခံပါသည်။ ထိုအားသာချက်များသည် အခြားအမျှင်ပေါ်ခုံစနစ်များကို အထူးသဖြင့် ကျော်လွန်နေပါသည်။
အခြေခံအမျှင်ပေါ်ခုံ၏ သိပ်သဲမှုနှင့် အမျှင်ပေါ်ခုံ၏ အလေးချိန်ဖ distribution များသည် Rw ကို မည်သို့မှုန်မှုပေးသောကြောင်း
မြင့်တက်နေသော အမိုးအဖ пок်စနစ်များ၏ အဓိက ပုံစံနှင့် သိပ်သည်းဆသည် ၎င်းတို့၏ Rw စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ကယ်လ်စီယမ် ဆဲလ်ဖိတ် မြင့်တက်နေသော အမိုးအဖ пок်စနစ်များတွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်း၏ သိပ်သည်းဆသည် ၁,၂၀၀-၁,၄၀၀ ကီလိုဂရမ်/မီတာ³ ရှိပါသည်။ ဤစနစ်များကို လေထု အခေါင်းများ မပါဝင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ အကြောင်းမှာ လေထု အခေါင်းများသည် စနစ်၏ အဆုံးတွင် အသံစွမ်းအား ဆုံးရှုံးမှုများ၏ အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လေထု အခေါင်းများသည် စနစ်၏ အဆုံးတွင် အသံစွမ်းအား ဆုံးရှုံးမှုများ၏ အဓိက အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဤစနစ်များသည် ဖြောင်းလွှဲမှု (flanking) အရင်းအမြစ်များ မဟုတ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ စနစ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းသည် အမြဲတမ်း ကယ်လ်စီယမ် ဆဲလ်ဖိတ် အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း အ......
ဓာတ်ခွဲခန်းဒေတာများနှင့် သံမဏိနှင့် ဘိလပ်မြေကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသော နှိုင်းယှဉ်ချက်များ
ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်း အချက်အလက်တွေက ကယ်လ်ဆီယမ် ဆူလ်ဖိတ်ဟာ ထူးခြားတဲ့ အသံဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိတွေ ရှိတာကို အတည်ပြုထားပါတယ်။ နောက်ဆုံး စမ်းသပ်မှုတွေက ပြတာက ဒီပလပ်စတစ်တွေဟာ ဓာတ်ခွဲခန်းတန်ဖိုးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် Rw တန်ဖိုး ၄၂၄၅ dB ခန့် ရတာပါ။ စမ်းသပ်မှုတွေက စမ်းသပ်ခန်းသံမဏိအပြောင်းအလဲတွေရဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက်တွေနဲ့စာရင် ၆၉ dB နဲ့ ဆူညံသံပြင်းထန်မှု နှစ်ဆတိုးတာကို ပြသတယ်။ (၃၂၃၆ dB) စမ်းသပ်မှုတွေက ပြတာက ကယ်လ်စီယမ်ဆူလ်ဖိတ်ပြားတွေဟာ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘိလပ်မြေပြားတွေထက် အသာစီးရှိတာပါ။ ဘိလပ်မြေပြားတွေနဲ့စာရင် ဘိလပ်မြေပြားတွေဟာ ပိုကောင်းတဲ့ အငွေ့လျှော့ချမှု စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုတွေက ဘိလပ်မြေစနစ်တွေထက် ၃ ဒစ်ဘီလ် ၅ ဒစ်ဘီလ် ပိုကောင်းကြောင်းနဲ့ တည်ဆောက်မှု တည်ကြည်မှုနဲ့ စနစ်ရဲ့ ပျော့ပြောင်းမှုကို စတေးမထားပဲ အနည်းဆုံး တစ်ရပ်ရပ်တဲ့ အေးချမ်းမှုမှာ တိုက်ရိုက် အပြုသဘော တိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ အတည်ပြုပါတယ်။
ထိခိုက်လွယ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ထိရောက်သော သက်ရောက်မှု ဆူညံသံကို လျှော့ချခြင်း
δLₙ,? လျော့နည်းမှု - အမှန်တကယ်သုံးစွဲနေသော ရုံးခန်းများနှင့် ကျောင်းများတွင် ခြေလျင်သံမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အသံလျော့နည်းမှုကို တိုင်းတာခြင်း
ΔLₙ,? လျော့နည်းမှုကို ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အသံစုပ်ယူမှု စွမ်းရည်ကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုပါသည်။ ဤသည်မှာ ဖွငေးလွင်သော ရုံးခန်းများနှင့် သင်ယူရေးနေရာများတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရေးကြီးသော အားသာချက်ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် ကယ်လ်စီယမ် ဆာလ်ဖိတ် (Calcium Sulphate) အခြေပြု ကုန်ပစ္စည်းများသည် သံမှုန်ဖြင့် အားဖေးပေးထားသော အစားထိုးကုန်ပစ္စည်းများထက် ΔLₙ,? လျော့နည်းမှု ၁၅ ဒီဘီ ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ရုံးခန်းများတွင် ခြေလျင်သံအသံအား ၅၈ ဒီဘီ ရှိပြီး စာသင်ခန်းများတွင် ၇၂ ဒီဘီ ရှိပါသည်။ သံမှုန်ပြားများ၏ အတွင်းပိုင်း ဟောလော့ဝ်နက်စ် (Hollowness) ကို ကာကွယ်ပေးသည့် တည်ဆောက်မှုဒီဇိုင်းများကြောင့် အသံလျော့နည်းမှုဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ကျောင်းလျှောက်လမ်းတွင် ခြေလျင်သံမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အသံကို ၁၂ ဒီဘီ လျော့နည်းစေခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းက BB93 အသံပေးအပ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရေးကို အထောက်အကူပေးပါသည်။ အတွင်းပိုင်း အားသေးသေးများကို အကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ထားသည့် ဒီဇိုင်းများသည် ခြေလျင်အားမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တည်ဆောက်မှု ကြွေလှဲမှုများကို အဟောင်းဖော်ပေးပါသည်။
အမှုအထောက်အထား - လန်ဒန်မှ အခြေခံပညာရေးကျောင်းတွင် ကယ်လ်စီယမ်ဆัဖိတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမြင့်မှုန်းမြေပုံအုပ်စုများကို နောက်ထပ်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အသံအရည်အသွေး မြင့်မားလာခြင်း
ကမ္ဘေဒန်မှ အခြေခံပညာသင်ရိုးစာအုပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ကယ်လ်ဆီယမ် ဆัဖိတ် မြှင့်တင်ထားသော အုပ်ချုပ်မှု ကုန်းမြေများကို အခြေခံပညာသင်ရိုးစာအုပ်ကျောင်းများတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းအားဖေးမှုဖြင့် စာသင်ခန်းအတွင်း အသံကူးလွှာမှုများ သိသိသာသာ ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ တည်ဆောက်မှုမှီအထိ စောင်းကြည့်မှုများ စုဆောင်းခဲ့ပါသည် (အခြေခံအချက်)။ ကလေးများ အချိန်ပေးပြောင်းလဲမှုအချိန်တွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ခြေလျင်အသံများသည် ဒီဘီ ၇၀ အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ BB93 အချက်များထက် ဒီဘီ ၁၀ အထိ ပိုများပါသည်။ တည်ဆောက်မှုပြီးနောက် စောင်းကြည့်မှုများ စုဆောင်းခဲ့ပါသည်။ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနောက် စာသင်ခန်းအတွင်း အသံထိရောက်မှုများ ဒီဘီ ၁၄ အထိ ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနောက် ဒီဘီ ၅၆ အထိ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ဤရလဒ်သည် BB93 အချက်များထက် သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ဆရာများက စာသင်ခန်းအတွင်း အသံထိရောက်မှုများ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုများ ၄၀ ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံခဲ့ပါသည်။ ကလေးများသည် စာဖတ်နေစဉ် အသံအနှောင့်အယှက်များ မရှိသောကြောင့် စာဖတ်နေမှု နားလည်မှုတွင် ၁၅ ရှိသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဤပြန်လည်တပ်ဆင်မှု၏ ရလဒ်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အဆောက်အဦး၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို မည်သည့်အပ်ဒိတ်များ မလုပ်ရန် လိုအပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပ်အတွက် ပေါင်းစပ်ထားသော ရေက်ဘာ ဂasket များနှင့် အက်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်ထ်...... အုပ်ချုပ်မှုကုန်းမြေများကို အုပ်ချုပ်မှုကုန်းမြေများမှ ခွဲထုတ်ရန် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ စာသင်ခန်းအတွင်း အကောင်းမွန်မှုများနှင့် ကလေးများနှင့် ဆရာများအပေါ် သက်ရောက်မှုများသည် ကယ်လ်ဆီယမ် ဆာဖိတ်သည် ပညာရေး ပြန်လည်တပ်ဆင်မှုများတွင် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပေးပါသည်။ ဤအရာသည် အသံကူးလွှာမှုများသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရေးကြီးကြောင်း ပြသပါသည်။
ပေါင်းစပ်ထားသောစနစ်များ၏ဒီဇိုင်း – အခန်းများဖြင့် ခွဲထုတ်ခြင်း
ထားရှိသောရောင်းဘားဂasket နှင့် အခန်းအသံလှုပ်မှု
ကယ်လ်ဆီယမ်ဆัဖိတ်ပေါင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏အောက်ခြေတိုက်များကြားတွင် ထားရှိသော ရောင်းဘားဂasket များနှင့် အခန်းဖြည့်စွက်မှုများသည် ယန္တရားဆိုင်ရာ ခွဲထုတ်မှုအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အထက်မှ အောက်သို့ အသံထိခိုက်မှုအသံကို ပိတ်ဆို့ပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးဒီဇိုင်းမရှိပါက အခန်းသည် အသံကို တုန်ခါစေပြီး အသံကို ပိုမိုကြီးမားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြမ်းပေါ်သည် အသံထုတ်လုပ်သည့်စက်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ အသံစုပ်ယူသည့် သတ္တုမှုန်များကို အခန်းအတွင်းသို့ ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အခန်းတွင် အသံတုန်ခါမှုကို အလွန်အမင်းလျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့အတူ အခန်း၏ အသံပြန်ခေါ်မှုအချိန် (reverb time) ကို ဒီစီဘီ ၁၅ အထိ အလွန်အမင်းလျော့နည်းစေပါသည်။ ထိုအချက်ကို စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသော စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အတည်ပြုထားပါသည်။ ခွဲထုတ်မှုနှင့် အခန်းဖြည့်စွက်မှုနှစ်မျိုးလုံးကို တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အခန်းအတွင်းမှ အသံထိခိုက်မှုအသံကို ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ အသံခုန်ခြင်းနှင့် အသံထိခိုက်မှုအသံကို အရင်ဆုံးအရင်ဆုံး အရင်ဆုံးအရင်ဆုံး ဖျက်သိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
အောက်ခြေကြမ်းပေါ်အခန်း၏နက်မှုနှင့် ဖြည့်စွက်မှုကို အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ΔL{n,w} နှင့် Rw အမြတ်အစွန်းများကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း
အသံလွှမ်းမှုအရ ကောင်းမောင်းစေရန်အတွက် အောက်ခြေပိုင်းအခန်းနှင့် ဖြည့်သွင်းမှုအစိတ်အပိုင်းများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးခြားမဟုတ်ဘဲ အတူတက်စဉ်းစားရမည်။ လေ့လာမှုများအရ ၁၅၀ မှ ၃၀၀ မီလီမီတာအထိ အနက်ရှိသော အခန်းများသည် နိမ့်ကြိမ်နှုန်းစုပ်ယူမှုနှင့် အလယ်အလေးချိန်ရှိသော သတ္တုမှုန်များ (၄၀ မှ ၆၀ ကီလိုဂရမ်/မီတာ³) ကို ထည့်သွင်းခြင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်မှီမှုကို ပေးစေသည်။ ရလဒ်များမှာ အထူးသီးခြားကောင်းမောင်းပါသည်။
- ခြေလျင်အသံမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ΔL{n,w} တွင် ၁၉ မှ ၂၃ ဒီဘီအထိ တိုးတက်မှုရှိခြင်း
- စကားပြောကြိမ်နှုန်းအသံကာကွယ်မှု (RW) သည် ၅၀ ဒီဘီအထက်ဖြစ်ခြင်း
အိမ်သာများတွင် အနုပညာအများအားဖြင့် ၃၅၀ မီလီမီတာထက် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလေးသော နေရာများတွင် အပေါ်နှင့်အောက် အိမ်သာများ၏ ပေါင်းစပ်မှုများသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။ ထို့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များနှင့် အပြည့်အဝကိုက်ညီရန် အတွင်းပိုင်း ပုံသေးမှုကို သေချာစွာ ညှိပေးရပါမည်။ အကူအညီပေးသည့် ပုံသေးမှုများသည် ပိုမိုမြင့်မားလေးသည် အသံလျှော့ချမှု စွမ်းရည်များသည် ပိုမိုကောင်းမော်လေးသည်။ သို့သော် အိမ်သာများပေါ်တွင် ပိုမိုမြင့်မားလေးသည် အလေးချိန်များသည် ပိုမိုမြင့်မားလေးသည်။ ထို့ကြောင့် အသံခွဲခြားမှု၊ အလေးချိန်နှင့် အိမ်သာများ၏ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပ်စ်ပ်မှုများဖြင့် အတူတက်ပါသည်။ အသံလျှော့ချမှု စွမ်းရည်များကို အဆောက်အဦများ၏ အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများအားဖြင့် အများ......
အမေးအဖြေများ
အသံကာကွယ်မှုတွင် Rw အမှတ်အသားဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Rw သည် အရာဝတ္ထု သို့မဟုတ် အသံကာကွယ်မှု အတားအဆီးတစ်ခုသည် လေထဲတွင် အသံကို လျှော့ချနိုင်သည့် အဆင့်ကို ဖော်ပြပါသည်။
ကယ်လ်စီယမ် ဆာဖေးတ်သည် အသံလျှော့ချမှု စွမ်းရည်ကို မည်သို့ မြ improvement တင်ပေးပါသည်။
ကယ်လ်စီယမ် ဆာဖေးတ်၏ မြင့်မားသည့် အထူထပ်မှုသည် အလေးချိန်ကို အတားအဆီးဖော်ပေးပြီး အသံလှိုင်းများကို ပြန်လည် ရှုပ်ထွေးစေပါသည်။ ကယ်လ်စီယမ် ဆာဖေးတ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည် 'အပ်စ်ပ် ပုံသေး' ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး အလေးချိန်နှင့် အတွင်းပိုင်း အသံလျှော့ချမှုများကို ညီညာစေပါသည်။
ကယ်လ်စီယမ် ဆာဖေးတ်ကို အသုံးပြုသည့် မြင့်မားသည့် အသုံးပြုမှု အိမ်သာများကို အသံလျှော့ချမှု အကျိုးကျေးဇူးများကို မည်သို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။
ကယ်ဆီယမ် ဆัဖိတ် မြင့်မားသော အက်စက်စ် ကုန်းပေါ်ခြေလျင် ကုန်းပေါ်မျက်နှာပြင်များကို အသံပတ်ဝန်းကျင်ကို အကောင်းများစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အသံနှင့် အပူလေးမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကောင်းများစေရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။