{"id":2309,"date":"2021-11-04T11:34:59","date_gmt":"2021-11-04T18:34:59","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/?p=2309"},"modified":"2022-07-13T06:17:37","modified_gmt":"2022-07-13T13:17:37","slug":"a-deeper-dive-into-loudspeaker-directivity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/2021\/11\/04\/wissenswertes-zur-richtcharakteristik-von-lautsprechern\/","title":{"rendered":"Wissenswertes zur Richtcharakteristik von Lautsprechern (Consultant Courier)"},"content":{"rendered":"<div class=\"trp_language_switcher_shortcode\">\n<div class=\"trp-language-switcher trp-language-switcher-container\" data-no-translation>\n    <div class=\"trp-ls-shortcode-current-language\">\n        <a href=\"#\" class=\"trp-ls-shortcode-disabled-language trp-ls-disabled-language\" title=\"Deutsch\" onclick=\"event.preventDefault()\">\n\t\t\t Deutsch\t\t<\/a>\n    <\/div>\n    <div class=\"trp-ls-shortcode-language\">\n                <a href=\"#\" class=\"trp-ls-shortcode-disabled-language trp-ls-disabled-language\"  title=\"Deutsch\" onclick=\"event.preventDefault()\">\n\t\t\t Deutsch\t\t<\/a>\n                    <a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2309\" title=\"English\">\n             English        <\/a>\n\n            <a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2309\" title=\"Fran\u00e7ais\">\n             Fran\u00e7ais        <\/a>\n\n            <a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2309\" title=\"Espa\u00f1ol\">\n             Espa\u00f1ol        <\/a>\n\n            <a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2309\" title=\"English (UK)\">\n             English (UK)        <\/a>\n\n        <\/div>\n    <script type=\"application\/javascript\">\n        \/\/ need to have the same with set from JS on both divs. Otherwise it can push stuff around in HTML\n        var trp_ls_shortcodes = document.querySelectorAll('.trp_language_switcher_shortcode .trp-language-switcher');\n        if ( trp_ls_shortcodes.length > 0) {\n            \/\/ get the last language switcher added\n            var trp_el = trp_ls_shortcodes[trp_ls_shortcodes.length - 1];\n\n            var trp_shortcode_language_item = trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-language' )\n            \/\/ set width\n            var trp_ls_shortcode_width                                               = trp_shortcode_language_item.offsetWidth + 16;\n            trp_shortcode_language_item.style.width                                  = trp_ls_shortcode_width + 'px';\n            trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-current-language' ).style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px';\n\n            \/\/ We're putting this on display: none after we have its width.\n            trp_shortcode_language_item.style.display = 'none';\n        }\n    <\/script>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>In unserer Branche sagt man oft: \u201eEin linearer On-axis-Frequenzgang ist eine Bedingung f\u00fcr einen gut klingenden Lautsprecher \u2013 aber nicht die einzige.\u201c&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Gut, vielleicht h\u00f6ren Sie diesen Spruch gar nicht so oft, aber er ist trotzdem wahr! In dieser Ausgabe des Consultant Courier befassen wir uns mit dem Frequenzgang, der Hauptabstrahlrichtung sowie der Richtcharakteristik von Lautsprechern und mit den verschiedenen Arten, wie diese Daten dargestellt werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Richtcharakteristik beschreibt den Unterschied zwischen dem On-axis- und dem Off-axis-Verhalten eines Lautsprechers. Sie wird bei verschiedenen Frequenzen und Winkeln zur Hauptabstrahlrichtung sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene des Lautsprechers gemessen. Bei Lautsprechern mit zwei oder mehr Wegen macht sich ein ung\u00fcnstiges Off-axis-Verhalten oft am st\u00e4rksten im Bereich der Trennfrequenz zwischen den Lautsprechern bemerkbar, da die \u00dcbergangsfrequenz typischerweise in der Mitte des Frequenzbereichs der menschlichen Stimme liegt \u2013 also dort, wo das Ohr am empfindlichsten ist.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Bei der Messung und Darstellung der Richtcharakteristik kommt es auf einige Variablen an: Sowohl die Frequenz, die Amplitude, der Off-axis-Winkel als auch die Ausrichtung des Lautsprechers spielen eine Rolle. Ein vollst\u00e4ndiges Abbild der Richtcharakteristik eines Lautsprechers in einem einzigen Diagramm darzustellen, ist daher eine ziemliche Herausforderung.  Im Folgenden werden wir uns einige Diagrammtypen ansehen, die zur Darstellung dieser Daten genutzt werden, um einen bestm\u00f6glichen Einblick in die Richtwirkung eines Lautsprechers zu bekommen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Polardiagramme<\/h3>\n\n\n\n<p>Abbildung 1 zeigt eine der gebr\u00e4uchlichsten Darstellungen der Richtcharakteristik: ein 360\u00b0<sup>o<\/sup> -Polardiagramm. Das Verh\u00e4ltnis von Lautst\u00e4rkepegel und Off-axis-Winkel wird f\u00fcr mehrere Frequenzen separat in einem polaren Raster dargestellt. In diesem Diagramm repr\u00e4sentiert die schwarze, \u00e4u\u00dfere Linie die polare Ansprache bei 500 Hz. Gem\u00e4\u00df der Legende stehen die anderen Farben f\u00fcr h\u00f6here Frequenzen. 0 dB auf dem zweiten Kreis von au\u00dfen repr\u00e4sentiert den normalisierten Schalldruckpegel des Lautsprechers, der meistens (aber nicht immer) On-axis ist. Mit einem solchen Polardiagramm k\u00f6nnen wir die Off-axis-Messungen f\u00fcr eine Handvoll Frequenzen recht schnell bewerten, um m\u00f6gliche Probleme zu erkennen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vorteile von Polardiagrammen<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Das Verh\u00e4ltnis zwischen Lautst\u00e4rkepegel und Off-axis-Winkel wird auf eine intuitive Weise dargestellt.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Nachteile<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Um die Richtwirkung eines Lautsprechers \u00fcber den gesamten h\u00f6rbaren Bereich darzustellen, werden meist mehrere Diagramme ben\u00f6tigt. Wenn zu viele Frequenzen in einem einzigen Polardiagramm dargestellt werden, wird das Diagramm zu un\u00fcbersichtlich, um noch aussagekr\u00e4ftig zu sein.<\/li><li>Bei den \u00fcblichen Abst\u00e4nden von einer oder einer halben Oktave zwischen den gemessenen Frequenzen k\u00f6nnen schmalbandige Abweichungen verschleiert werden oder ganz verschwinden.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-1-Polar-Plot.png\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-1-Polar-Plot.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2310\" width=\"511\" height=\"380\" srcset=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-1-Polar-Plot.png 511w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-1-Polar-Plot-300x223.png 300w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-1-Polar-Plot-250x186.png 250w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-1-Polar-Plot-242x180.png 242w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-1-Polar-Plot-403x300.png 403w\" sizes=\"(max-width: 511px) 100vw, 511px\" \/><\/a><figcaption>Abbildung 1 - Polardiagramm<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Off-axis-Frequenzgangdiagramm<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Abbildung 2 zeigt eine andere verbreitete Darstellung der Richtcharakteristik von Lautsprechern. Der Frequenzgang in der Hauptabstrahlrichtung wird zusammen mit 10 in Intervallen von 10\u00b0<sup>o<\/sup> gemessenen Off-axis-Kurven in einem Diagramm dargestellt. Die obige Abbildung zeigt die Polardiagramme f\u00fcr den <a href=\"https:\/\/www.qsys.com\/solutions-products\/loudspeakers\/cinema\/surround\/sr-series\/sr-5152\/\">QSC SR-5152<\/a> 15 Zoll 2-Wege-Lautsprecher.<\/p>\n\n\n\n<p>Der On-axis-Frequenzgang des Lautsprechers ist auf 0 dB normalisiert und die Y-Achse repr\u00e4sentiert die Pegelabweichungen \u00fcber und unter den normalisierten Schalldruckpegel. Es geh\u00f6rt zum normalen Verhalten jedes Lautsprechers, dass der Frequenzgang bei h\u00f6heren Frequenzen gegen\u00fcber dem Off-axis-Winkel abnimmt (oberhalb der Frequenz, bei der der Lautsprecher im Wesentlichen omnidirektional arbeitet). Bei minderwertigen Lautsprechern treten gro\u00dfe (&gt; 4-6 dB) Abweichungen in einer oder mehreren der Off-axis-Kurven auf. Diese Abweichungen sind besonders h\u00f6rbar, wenn sie im Bereich der menschlichen Stimme liegen.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-2-Frequency-response-vs-off-axis-angle.png\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-2-Frequency-response-vs-off-axis-angle.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2311\" width=\"652\" height=\"323\" srcset=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-2-Frequency-response-vs-off-axis-angle.png 652w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-2-Frequency-response-vs-off-axis-angle-300x149.png 300w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-2-Frequency-response-vs-off-axis-angle-250x124.png 250w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-2-Frequency-response-vs-off-axis-angle-550x272.png 550w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-2-Frequency-response-vs-off-axis-angle-363x180.png 363w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-2-Frequency-response-vs-off-axis-angle-606x300.png 606w\" sizes=\"(max-width: 652px) 100vw, 652px\" \/><\/a><figcaption>Abbildung 2 - Frequenzgang im Verh\u00e4ltnis zum Off-axis-Winkel<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<p><strong>Vorteile von Diagrammen, die den Frequenzgang in Abh\u00e4ngigkeit vom Off-axis-Winkel darstellen<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Durch die Darstellung des Schalldruckpegels auf der dB-Skala und der Frequenz auf einer logarithmischen Skala \u00e4hneln diese Diagramme typischen Frequenzkurven.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Nachteile<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Die polare Abdeckung wird weniger anschaulich visualisiert als in einem Polardiagramm.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Off-axis-Frequenzgangdiagramm \u2013 Wasserfall-Variante<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Dieselben Daten, die in Abbildung 2 gezeigt werden, k\u00f6nnen auch in einem Wasserfalldiagramm dargestellt werden.  In diesem Fall werden die Off-axis-Kurven auf der Z-Achse dargestellt und die Graphen sind in Abh\u00e4ngigkeit von der Amplitude schattiert.  Es ist erkennbar, dass diese Darstellung die Daten oberhalb von 40\u00b0<sup>o<\/sup> Es ist erkennbar, dass diese Darstellung die Daten oberhalb von 40\u00b0 off-axis verdeckt. Dies kann problematisch sein, wenn der Lautsprecher kein symmetrisches Off-axis-Verhalten oberhalb von 0\u00b0 aufweist<sup>o<\/sup>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-3-Waterfall-plots.png\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-3-Waterfall-plots.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2312\" width=\"653\" height=\"355\" srcset=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-3-Waterfall-plots.png 653w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-3-Waterfall-plots-300x163.png 300w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-3-Waterfall-plots-250x136.png 250w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-3-Waterfall-plots-550x299.png 550w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-3-Waterfall-plots-331x180.png 331w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/Figure-3-Waterfall-plots-552x300.png 552w\" sizes=\"(max-width: 653px) 100vw, 653px\" \/><\/a><figcaption>Abbildung 3 \u2013 Wasserfalldiagramm des Off-axis-Frequenzgangs<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Polare Karten<\/h3>\n\n\n\n<p>Der n\u00e4chste Diagramm-Typ, die sogenannte polare Karte, ist im Grunde genommen eine Draufsicht von oben auf das Wasserfalldiagramm und veranschaulicht die Daten zur Richtcharakteristik sowohl f\u00fcr positive als auch f\u00fcr negative Off-axis-Winkel. Abbildung 4 zeigt eine polare Karte f\u00fcr den QSC SR-5152 15 Zoll 2-Wege-Lautsprecher, die auf den gleichen Daten wie Abbildung 2 basiert.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Eine polare Karte dient dazu, entweder die horizontale oder die vertikale Richtwirkung eines Lautsprechers f\u00fcr die vorderen 180\u00b0<sup>o<\/sup> des Abdeckungsbereichs darzustellen. Die X-Achse zeigt den Off-axis-Winkel von -90\u00b0<sup> o <\/sup>bis +90\u00b0<sup> o <\/sup>, wobei die gerade, mit 0\u00b0<sup>o<\/sup> bezeichnete Linie, die Hauptabstrahlrichtung des Lautsprechers markiert.<\/p>\n\n\n\n<p>Auf der Y-Achse sind die Frequenzen auf einer logarithmischen Skala abgetragen. In einer polaren Karte repr\u00e4sentieren Farben und Farbabstufungen den relativen Schalldruckpegel. In dieser Abbildung steht der wei\u00dfe Bereich f\u00fcr den h\u00f6chsten relativen SPL und der blaue Bereich f\u00fcr den geringsten. Au\u00dferdem zeigt der Bereich zwischen den grauen, gestrichelten Linien das Verhalten des Lautsprechers zwischen +30\u00b0<sup>o<\/sup> und -30\u00b0<sup>o<\/sup> neben der Hauptabstrahlrichtung.<\/p>\n\n\n\n<p>Dieser Abdeckungsbereich wird oft als entscheidend f\u00fcr eine vorteilhafte Richtcharakteristik angesehen, da in diesem Bereich viele der Zuh\u00f6rer vom direkten Schallsignal erreicht werden. Zudem verursacht der Schall, der in kleineren Winkeln neben der Hauptabstrahlrichtung abgestrahlt wird, viele der fr\u00fchen Reflexionen, die die Zuh\u00f6rer h\u00f6ren. Das direkte Signal und die fr\u00fchen Reflexionen haben einen gro\u00dfen Einfluss darauf, wie die Zuh\u00f6rer die Klangqualit\u00e4t wahrnehmen. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dieser Abdeckungsbereich wird oft als entscheidend f\u00fcr eine vorteilhafte Richtcharakteristik angesehen, da in diesem Bereich viele der Zuh\u00f6rer vom direkten Schallsignal erreicht werden. Zudem verursacht der Schall, der in kleineren Winkeln neben der Hauptabstrahlrichtung abgestrahlt wird, viele der fr\u00fchen Reflexionen, die die Zuh\u00f6rer h\u00f6ren. Das direkte Signal und die fr\u00fchen Reflexionen haben einen gro\u00dfen Einfluss darauf, wie die Zuh\u00f6rer die Klangqualit\u00e4t wahrnehmen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Gezackt aussehende Frequenzkurven sollten generell vermieden werden \u2013 insbesondere solche, die im Bereich der \u00dcbergangsfrequenz schmaler und dar\u00fcber breiter werden. Dies deutet in der Regel darauf hin, dass die Richtwirkungen des Tieft\u00f6ners und des Hocht\u00f6ners im Bereich der \u00dcbergangsfrequenz schlecht aufeinander abgestimmt sind. Kein EQ kann dieses Problem beheben, da sich eine Korrektur mittels EQ in der Hauptabstrahlrichtung negativ auf das Off-axis-Verhalten auswirkt.<\/p>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-182.png\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-182.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2317\" width=\"743\" height=\"352\" srcset=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-182.png 743w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-182-300x142.png 300w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-182-250x118.png 250w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-182-550x261.png 550w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-182-380x180.png 380w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-182-633x300.png 633w\" sizes=\"(max-width: 743px) 100vw, 743px\" \/><\/a><figcaption>Abbildung 4 - Polare Karte der Richtcharakteristik<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<p>Abbildung 5 zeigt die polare Karte f\u00fcr einen anderen Lautsprecher mit mindestens zwei gravierenden Problemen (zum Vergleich wurden die gleichen Markierungen wie in Abbildung 4 hinzugef\u00fcgt). Die Richtwirkung wird im Bereich von 1 kHz bis 2 kHz erheblich schmaler, bevor sie im Bereich zwischen 3 kHz und 6 kHz deutlich breiter wird.<\/p>\n\n\n\n<p>Zwischen 8 kHz und 16 kHz wird die Kontrolle \u00fcber die Abstrahlung teilweise wiedererlangt, aber dann ist der Schaden bereits angerichtet. Bei 1,5 kHz wird die Richtwirkung auf +\/-15\u00b0<sup>o<\/sup> geschm\u00e4lert. Dies legt nahe, dass die Trennfrequenz zum Hocht\u00f6ner zu hoch ist und der Tieft\u00f6ner gezwungen wird, weit oberhalb des Bereichs zu arbeiten, in dem er eine akzeptable Breite der Richtwirkung aufweist.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Die zweite Besonderheit knapp unter 4 kHz deutet auf ein Hochtonhorn hin, dessen Austritts\u00f6ffnung vertikal und horizontal zu klein bemessen ist, um eine gute Kontrolle \u00fcber die Richtwirkung bis hinunter zur Trennfrequenz zu bieten.<\/p>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/systems\/de\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-183.png\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-183.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2321\" width=\"668\" height=\"346\" srcset=\"https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-183.png 668w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-183-300x155.png 300w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-183-250x129.png 250w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-183-550x285.png 550w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-183-348x180.png 348w, https:\/\/blogs.qsc.com\/app\/uploads\/sites\/2\/2021\/11\/MicrosoftTeams-image-183-579x300.png 579w\" sizes=\"(max-width: 668px) 100vw, 668px\" \/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n<br>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fazit<\/h3>\n\n\n\n<p>Obwohl dieser Artikel keinen umfassenden Blick auf alle M\u00f6glichkeiten zur Darstellung der Richtcharakteristik geben konnte, haben wir die gebr\u00e4uchlichsten Diagramme vorgestellt, die in den Datenbl\u00e4ttern der meisten Lautsprecher verwendet werden. Jedes der gezeigten Diagramme kann wertvolle Informationen \u00fcber das Verhalten eines Lautsprechers liefern. Jedoch erscheint die polare Karte am besten geeignet, h\u00f6rbare Abweichungen hervorzuheben, die in den anderen Diagrammen nicht so offensichtlich sind.<\/p>\n\n\n\n<p>Auch zeigt dieser Diagrammtyp deutlich, wenn ein Lautsprecher eine gut kontrollierte Richtcharakteristik \u00fcber den gesamten Frequenzbereich aufweist. Es lohnt sich also, sich mit dem Lesen polarer Karten zu befassen, da Sie aus ihnen viele Informationen \u00fcber einen Lautsprecher gewinnen k\u00f6nnen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In unserer Branche sagt man oft: \u201eEin linearer On-axis-Frequenzgang ist eine Bedingung f\u00fcr einen gut klingenden Lautsprecher \u2013 aber nicht die einzige.\u201c  \nGut, vielleicht h\u00f6ren Sie diesen Spruch gar nicht so oft, aber er ist trotzdem wahr! 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