回的次数就会更多,也就是频率更高。 所以,同一根吉他弦上,把位越高,弦的振动部分就越短,音调就越高。 波速不变,距离减半,来回的次数就会加倍。频率加倍,在音乐上就叫高八度。比如从中音1到高音1
,就存在基频(基音的频率,决定整个音的音高)以及基频的2、3、4、5、6 等整数倍频的成分。同样,如果我们一展歌喉,拉个长音 “啊——”,也会得到如下图所示的频谱。 图中横坐标为频率,纵坐标是每个频率
热评:
家信息光电子创新中心肖希博士团队合作,在超高速电光调制器芯片的研究中取得了突破性进展,实现了世界首例可用于数字相干光通信的高性能铌酸锂薄膜电光调制器芯片。 7.双倍频程展宽的芯片级光频梳 光学频率
116.6Hz,对应于降B调(Bb)。实际吹奏时,一般使用基频的3,4,5,6倍频,对应于F,Bb,D,F调。这四个音听上去也是“嗦多咪嗦”,只是比我们前面视频中的四个音分别高半音。 军号管道的直径
》(2003年出版)一书之中。王业宁则负责晶体物理性质这一小组,由张杏奎承担讲课。王业宁主持研制声光调Q激光器, 为激光器倍频效率的测量提供了可能性。 “文革”期间对冯端的不公正批判, 使他开始考虑
,而并不适用于笛、箫等含有开口的管状体。徐寿通过实验发现:长度为9英寸的黄铜管,从其吹气口吹气,可发出一个特定音符(共振频率),但砍掉一半后,却不支持该音符的八度音(2倍频);只有将其长度再减去0.5英
不得不使用许多级频率锁定设备。将微波频率使用电子学设备反复倍频,将光源频率利用光学手段不断减半,才勉强可以将两个频段范围迥异的电磁波锁定起来。其中技术难度大不说,每一级操作都会增加系统的不稳定性,引入
有几个核心要素: (1)一个振子; (2)振子具有一定的非线性; (3)有一个频率为振子共振频率二倍的外界驱动,或者这个外界驱动可以造成振子某一个参量的二倍频振荡。 具备了这三个条件
,就是C调里的咪,它是用小提琴最细那根弦空弦演奏的,频率大约659赫兹。”爷爷解释道:“你看,频谱上显示出许多尖峰,最左边那个是基频,然后是2、3、4、5倍频等等。正是这些倍频泛音,决定了小提琴的音色
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,就存在基频(基音的频率,决定整个音的音高)以及基频的2、3、4、5、6 等整数倍频的成分。同样,如果我们一展歌喉,拉个长音 “啊——”,也会得到如下图所示的频谱。 图中横坐标为频率,纵坐标是每个频率
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家信息光电子创新中心肖希博士团队合作,在超高速电光调制器芯片的研究中取得了突破性进展,实现了世界首例可用于数字相干光通信的高性能铌酸锂薄膜电光调制器芯片。 7.双倍频程展宽的芯片级光频梳 光学频率
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116.6Hz,对应于降B调(Bb)。实际吹奏时,一般使用基频的3,4,5,6倍频,对应于F,Bb,D,F调。这四个音听上去也是“嗦多咪嗦”,只是比我们前面视频中的四个音分别高半音。 军号管道的直径
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》(2003年出版)一书之中。王业宁则负责晶体物理性质这一小组,由张杏奎承担讲课。王业宁主持研制声光调Q激光器, 为激光器倍频效率的测量提供了可能性。 “文革”期间对冯端的不公正批判, 使他开始考虑
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,而并不适用于笛、箫等含有开口的管状体。徐寿通过实验发现:长度为9英寸的黄铜管,从其吹气口吹气,可发出一个特定音符(共振频率),但砍掉一半后,却不支持该音符的八度音(2倍频);只有将其长度再减去0.5英
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不得不使用许多级频率锁定设备。将微波频率使用电子学设备反复倍频,将光源频率利用光学手段不断减半,才勉强可以将两个频段范围迥异的电磁波锁定起来。其中技术难度大不说,每一级操作都会增加系统的不稳定性,引入
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有几个核心要素: (1)一个振子; (2)振子具有一定的非线性; (3)有一个频率为振子共振频率二倍的外界驱动,或者这个外界驱动可以造成振子某一个参量的二倍频振荡。 具备了这三个条件
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,就是C调里的咪,它是用小提琴最细那根弦空弦演奏的,频率大约659赫兹。”爷爷解释道:“你看,频谱上显示出许多尖峰,最左边那个是基频,然后是2、3、4、5倍频等等。正是这些倍频泛音,决定了小提琴的音色
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