声学的详细介绍 声学材料有哪些

\u5efa\u7b51\u58f0\u5b66\u7684\u4ecb\u7ecd

\u5efa\u7b51\u58f0\u5b66\u662f\u7814\u7a76\u5efa\u7b51\u4e2d\u58f0\u5b66\u73af\u5883\u95ee\u9898\u7684\u79d1\u5b66\u3002\u5b83\u4e3b\u8981\u7814\u7a76\u5ba4\u5185\u97f3\u8d28\u548c\u5efa\u7b51\u73af\u5883\u7684\u566a\u58f0\u63a7\u5236\u3002

\u58f0 \u5b66 \u6750 \u6599 \u6709 \u5f88 \u591a \uff0c \u4e00 \u822c \u4f1a \u7528 \u4f5c \u5438 \u97f3 \u548c \u9694 \u97f3 \uff0c \u636e \u6211 \u6240 \u77e5 \u58f0 \u5b66 \u6750 \u6599 \u7684 \u4f7f \u7528 \u548c \u58f0 \u97f3 \u7684 \u9ad8 \u4f4e \u9891 \u4e5f \u6709 \u5173 \u7cfb \uff0c \u4f60 \u53ef \u4ee5 \u54a8 \u8be2 \u6bd4 \u8f83 \u4e13 \u4e1a \u7684 \u7684 \u58f0 \u5b66 \u516c \u53f8 \uff0c \u4f60 \u53ef \u4ee5 \u53bb \u5b98 \u7f51 \u4e0a \u9762 \u76f4 \u63a5 \u54a8 \u8be2 \u6216 \u8005 \u8054 \u7cfb \u4ed6 \u4eec \uff0c \u6c5f \u82cf \u4e09 \u5f26 \u5efa \u7b51 \u58f0 \u5b66 \u7cfb \u7edf \u6709 \u9650 \u516c \u53f8

就该词的本义,系指任何与听觉有关的事物。但依通常所用,其一系指物理学中关于声音的属性、产生和传播的分支学科;其二系指建筑物适合清晰地听讲话、听音乐的质量。
声音由物体(比如乐器)的振动而产生,通过空气传播到耳鼓,耳鼓也产生同率振动。声音的高低(pitch)取决于物体振动的速度。物体振动快就产生“高音”,振动慢就产生“低音”。物体每秒钟的振动速率,叫做声音的“频率”
声音的响度(loudness)取决于振动的“振幅”。比如,用力地用琴弓拉一根小提琴弦时,这根弦就大距离地向左右两边摆动,由此产生强振动,发出一个响亮的声音;而轻轻地用琴弓拉一根弦时,这根弦仅仅小距离左右摆动,产生的振动弱而发出一个轻柔的声音。
较小的乐器产生的振动较快,较大的乐器产生的振动较慢。如双簧管的发音比它同类的大管要高。同样的道理,小提琴的发音比大提琴高;按指的发音比空弦音高;小男孩的嗓音比成年男子的嗓音高等等。制约音高的还有其他一些因素,如振动体的质量和张力。总的说,较细的小提琴弦比较粗的振动快,发音也高;一根弦的发音会随着弦轴拧紧而音升高。
不同的乐器和人声会发出各种音质(quality)不同的声音,这是因为几乎所有的振动都是复合的。如一根正在发音的小提琴弦不仅全长振动,各分段同时也在振动,根据分段各自不同的长度发音。这些分段振动发出的音不易用听觉辨别出来,然而这些音都纳入了整体音响效果。泛音列中的任何一个音(如G,D或B)的泛音的数目都是随八度连续升高而倍增。泛音的级数还可说明各泛音的频率与基音频率的比率。如大字组“G”的频率是每秒钟振动96次,高音谱表上的“B”(第五泛音)的振动次数是5×96=480,即每秒钟振动480次。
尽管这些泛音通常可以从复合音中听到,但在某些乐器上,一些泛音可分别获得。用特定的吹奏方法,一件铜管乐器可以发出其他泛音而不是第一泛音,或者说基音。用手指轻触一条弦的二分之一处,然后用弓拉弦,就会发出有特殊的清脆音色的第二泛音;在弦长的三分之一处触弦,同样会发出第三泛音等。(在弦乐谱上泛音以音符上方的“o”记号标记。自然泛音“natural harmonics”是从空弦上发出的泛音;人工泛音“artificial harmonics”是从加了按指的弦上发出。)
声音的传播(transmission of sound)通常通过空气。一条弦、一个鼓面或声带等的振动使附近的空气粒子产生同样的振动,这些粒子把振动又传递到其他粒子,这样连续传递直到最初的能渐渐耗尽。压力向邻近空气传播的过程产生我们所说的声波(sound waves)。声波与水运动产生的水波不同,声波没有朝前的运动,只是空气粒子振动并产生松紧交替的压力,依次传递到人或动物的耳鼓产生相同的影响(也就是振动),引起我们主观的“声音”效果。
判断不同的音高或音程,人的听觉遵守-条叫做“韦伯-费希纳定律”(Weber-Fechner law)的感觉法则。这条定律阐明:感觉的增加量和刺激的比率相等。音高的八度感觉是一个2:1的频率比。对声音响度的判断有两个“极限点”:听觉阀和痛觉阀。如果声音强度在听觉阀的极限点认为是1,声音强度在痛觉阀的极限点就是1兆。按照韦伯-费希纳定律,声学家使用的响度级是对数,基于10:1的强度比率,这就是我们知道的1贝(bel)。响度的感觉范围被分成12个大单位,1贝的增加量又分成10个称作分贝(decibel)的较小增加量,即1贝=10分贝。1分贝的响度差别对我们的中声区听觉来说大约是人耳可感觉到的最小变化量。
当我们同时听两个振动频率相近的音时,它们的振动必然在固定的音程中以重合形式出现,在感觉上音响彼此互相加强,这样一次称为一个振差(beat)。钢琴调音师在调整某一弦的音高与另一弦一致的过程中,会听到振差在频率中减少,直到随正确的调音逐渐消失。当振差的速率超过每秒钟20次,就会听到一个轻声的低音。
当我们同时听两个很响的音时,会产生第三个音,即合成音或引发音(combination tone,resultant tone)。这个低音相当于两个音振动数的差,叫差音(difference tone)。还可以产生第四个音(一个弱而高的合成音),它相当于两个音振动数的和,叫加成音(summation tone)。
同光线可以反射一样,亦有声反射(reflection of sound),比如我们都听到过的回声。同理,如果有阻碍物挡住了声振动的通行会产生声影(sound shadows)。然而不同于光振动,声振动倾向于围绕阻碍物“衍射”(diffract),并且不是任何固体都能产生一个完全的声影。大多数固体都程度不等地传递声振动,而只有少数固体(如玻璃)传递光振动。
共鸣(resonance)一词指一物体对一个特定音的响应,即这一物体由于那个音而振动。如果把两个调音相同的音叉放置在彼此靠近的地方,其中一个发声,另一个会产生和应振动,亦发出这个音。这时首先发音的音叉就是声音发生器(generator),随后和振的音叉就是共鸣器(resonator)。我们经常会发现教堂的某一窗户对管风琴的某个音产生反应,产生振动;房间里的某一金属或玻璃物体对特定的人声或乐器声也会产生类似的响应。
从共鸣这个词的严格科学意义说,这一现象是真正的共鸣(“再发声”)。这一词还有不太严格的用法。它有时指地板、墙壁及大厅顶棚对演奏或演唱的任何音而不局限于某个音的响应。一个大厅共鸣过分或是吸音过强(“太干”)都会使表演者和观众有不适感(一个有回声的大厅常被描述为“共鸣过分”,其实在单纯的声音反射和和应振动的增强之间有明确的区别)。混响时间应以声音每次减弱60分贝为限(原始辐射强度的百万分之一)。
墙壁和顶棚的制造材料应是既回响不过分又吸音不太强。声学工程师已经研究出建筑材料的吸音的综合效能系数,但是吸音能力难得在音高的整体幅面统一贯穿进行。只有木头或某些声学材料对整个频率范围有基本均等的吸音能力。放大器和扬声器可以用来(如今经常这样使用)克服建筑物原初设计不完善所带来的问题。大多数现代大厅建筑都可以进行电子“调音”,并备
有活动面板、活动天棚和混响室可适应任何类型正在演出的音乐。
声学是研究媒质中声波的产生、传播、接收、性质及其与其他物质相互作用的科学。
声学是经典物理学中历史最悠久而当前仍在前沿的一个分支学科。因而它既古老而又颇具年轻活力。
声学是物理学中很早就得到发展的学科。声音是自然界中非常普遍、直观的现象,它很早就被人们所认识,无论是中国还是古代希腊,对声音、特别是在音律方面都有相当的研究。我国在3400多年以前的商代对乐器的制造和乐律学就已有丰富的知识,以后在声音的产生、传播、乐器制造、乐律学以及建筑和生产技术中声学效应的应用等方面,都有许多丰富的经验总结和卓越的发现和发明。国外对声的研究亦开始得很早,早在公元前500年,毕达哥拉斯就研究了音阶与和声问题,而对声学的系统研究则始于17世纪初伽利略对单摆周期和物体振动的研究。17世纪牛顿力学形成,把声学现象和机械运动统一起来,促进了声学的发展。声学的基本理论早在19世纪中叶就已相当完善,当时许多优秀的数学家、物理学家都对它作出过卓越的贡献。1877年英国物理学家瑞利(Lord John William Rayleigh,1842~1919)发表巨著《声学原理》集其大成,使声学成为物理学中一门严谨的相对独立的分支学科,并由此拉开了现代声学的序幕。
声学又是当前物理学中最活跃的学科之一。声学日益密切地同声多种领域的现代科学技术紧密联系,形成众多的相对独立的分支学科,从最早形成的建筑声学、电声学直到目前仍在“定型”的“分子——量子声学”、“等离子体声学”和“地声学”等等,目前已超过20个,并且还有新的分支在不断产生。其中不仅涉及包括生命科学在内的几乎所有主要的基础自然科学,还在相当程度上涉及若干人文科学。这种广泛性在物理学的其它学科中,甚至在整个自然科学中也是不多见的。
在发展初期,声学原是为听觉服务的。理论上,声学研究声的产生、传播和接收;应用上,声学研究如何获得悦耳的音响效果,如何避免妨碍健康和影响工作的噪声,如何提高乐器和电声仪器的音质等等。随着科学技术的发展,人们发现声波的很多特性和作用,有的对听觉有影响,有的虽然对听觉并无影响,但对科学研究和生产技术却很重要,例如,利用声的传播特性来研究媒质的微观结构,利用声的作用来促进化学反应等等。因此,在近代声学中,一方面为听觉服务的研究和应用得到了进一步的发展,另一方面也开展了许多有关物理、化学、工程技术方面的研究和应用。声的概念不再局限在听觉范围以内,声振动和声波有更广泛的含义,几乎就是机械振动和机械波的同义词了。
自然界中,从宏观世界到微观世界,从简单的机械运动到复杂的生命运动,从工程技术到医学、生物学,从衣食住行到语言、音乐、艺术,都是现代声学研究和应用的领域。 ①大部分基础理论已比较成熟,这部分理论在经典声学中已有比较充分的发展。
②有些基础理论和应用基础理论,或基础理论在不同实际范围内的应用问题研究得较多;
③非常广泛地渗入到物理学其他分支和其他科学技术领域(包括工农业生产)以及文化艺术领域中。
图2表明现代声学的各分支和它们的基础以及同其他科学技术的关系。现代声学研究一直涉及声子的运动、声子和物质相互作用,以及一些准粒子和电子等微观粒子的特性;所以声学既有经典性质,也有量子性质。
图2的中心是基础物理声学,是各分支的基础。声也可以说是在物质媒质中的机械辐射。机械辐射的意思是机械扰动(媒质中质点的相对运动)在物质中的传播。中心圆外有两个同心环,各分作若干扇形。第一环中各扇形是声学的各个分支,外层中各扇形则是声学各分支的应用范围,这些范围的外面又分为分属各学科的五大类。人类的活动几乎都与声学有关,从海洋学到语言音乐,从地球到人的大脑,从机械工程到医学,从微观到宏观,都是声学家活动的场所。声学的边缘科学性质十分明显,边缘科学是科学的生长点,因此有人主张声学是物理学的一个最好的发展方向。 在气体和液体中只有纵波(质点振动的方向与声波传播方向相同,见图3)。在固体中除了纵波以外,还可能有横波(质点振动的方向与声波传播的方向垂直),有时还有纵横波。 声波场中质点每秒振动的周数称为频率,单位为赫(Hz)。现代声学研究的频率范围为 ~Hz,在空气中可听声的波长(声速除以频率)为17mm~17m,在固体中,声波波长的范围则为~m,比电磁波的波长范围至少大一千倍。声学频率范围大致划分如表1。
声波的传播速度公式中E是媒质的弹性模量,单位为帕(Pa),ρ是媒质密度,单位为。气体中E=γp,p是压力,单位是Pa。声在媒质中传播有损耗时,E为复数(虚数部分代表损耗),с也是复数,其实数部分代表传播速度,虚数部分则与衰减常数(每单位距离强度或幅度的衰减)有关,测量后者可求得媒质中的损耗。声波的传播与媒质的弹性模量、密度、内耗以及形状大小(产生折射、反射、衍射等)有关。测量声波传播的特性可以研究媒质的力学性质和几何性质,声学之所以发展成拥有众多分支并且与许多科学、技术和文化艺术有密切关系的学科,原因就在于此。
声行波强度用单位面积内传播的功率(以W/m2为单位)表示,但是在声学测量中功率不易直接测量得,所以常用易于测量的声压表示。在声学中常见的声强范围或声压范围非常大,所以一般用对数表示,称声强级或声压级,单位是分贝(dB)。先选一个基准值,一个强度等于其基准值10000倍的声,声强级称40dB,强度1000000倍的声则强度级为60dB。声强I与声压p的关系式中,Zc是媒质的声特性阻抗,Zc=ρс。声压增加10倍,声强则增加100倍,分贝数增加20。所以声压为其基准值的100倍时,声压级是40dB。在使用声强级或声压级时,基准值必须说明。在空气中,ρс=400,声强的基准值常取为10-6W/m2,与这个声强相当的声压基准值为20μPa(即2×10-5N/m2),这大约是人耳在1000Hz所能听到的最低值。这时声强级与声压级相等(0dB)(这是在空气中,并选择了适当的基准值情况下)。



  • 澹板璇︾粏浠嬬粛
    绛旓細澹板锛岃繖涓瘝姹囨簮鑷簬鍚锛屽畠娑夊強鐨勯鍩熸棦鍖呮嫭鐗╃悊瀛︿腑鐨勫0闊冲睘鎬с佷骇鐢熷拰浼犳挱锛屼篃鍖呮嫭寤虹瓚鐗╀腑鐨勯煶鍝嶆晥鏋銆傚0闊宠捣婧愪簬鐗╀綋鎸姩锛屽涔愬櫒锛岄氳繃绌烘皵浼犳挱鑷宠抽紦锛屽紩鍙戠浉搴旂殑鎸姩鍙嶅簲銆傞煶楂樺彇鍐充簬鎸姩閫熷害锛岀墿浣撴尟鍔ㄥ揩鍒欎负楂橀煶锛屾參鍒欎负浣庨煶銆傛尟鍔ㄧ殑寮哄害锛屽嵆鍝嶅害锛屼笌鎸箙鏈夊叧锛屽ぇ鎸姩浜х敓鍝嶄寒澹伴煶锛屽皬鎸姩鍒欏彂鍑...
  • 澹板鐨勪粙缁
    绛旓細澹板鏄墿鐞嗗鍒嗘敮瀛︾涔嬩竴锛屾槸鐮旂┒濯掕川涓満姊版尝鐨勪骇鐢熴佷紶鎾佹帴鏀跺拰鏁堝簲鐨勭瀛銆傚獟璐ㄥ寘鎷墿璐ㄥ悇鎬侊紙鍥轰綋銆佹恫浣撳拰姘斾綋绛夛級锛屽彲浠ユ槸寮规у獟璐ㄤ篃鍙互鏄潪寮规у獟璐ㄣ傛満姊版尝鏄寚璐ㄧ偣杩愬姩鍙樺寲锛堝寘鎷綅绉汇侀熷害銆佸姞閫熷害涓煇涓绉嶆垨鍑犵鐨勫彉鍖栵級鐨勪紶鎾幇璞°傚0娉㈡槸鏈烘娉㈢殑涓绉嶃
  • 澹板涓撲笟浠嬬粛
    绛旓細澹板鏄竴闂ㄨ法灞傛鐨勫熀纭鎬у绉锛岀爺绌朵粠寰鍒板畯瑙傘佷粠娆″0锛堥暱娉級鍒拌秴澹帮紙鐭尝锛夌殑涓鍒囧舰寮忕殑绾挎т笌闈炵嚎鎬ф満姊版尝鐜拌薄銆2銆璇剧▼浣撶郴 澹板鍩虹銆佹澹版璁恒佽秴澹版璁恒佸0娉㈤暱娴嬮噺銆佺數澹版妧鏈侀煶绠辨妧鏈侀珮绛夋暟瀛︼紝鏅氱墿鐞嗗強瀹為獙锛屾暟瀛︾墿鐞嗘柟娉曪紝鐞嗚鐗╃悊锛岃繎浠g墿鐞嗗疄楠岀瓑銆3銆佸氨涓氭柟鍚 楂樼瓑闄㈡牎銆佺鐮旈櫌鎵鍜...
  • 澹板涓撲笟璇剧▼鏈夊摢浜
    绛旓細澹板涓撲笟浠嬬粛 澹板鏄墿鐞嗗鍒嗘敮瀛︾涔嬩竴锛屾槸鐮旂┒濯掕川涓満姊版尝鐨勪骇鐢熴佷紶鎾佹帴鏀跺拰鏁堝簲鐨勭瀛銆傚0瀛﹀氨涓氬墠鏅 璇ヤ笓涓氱殑灏变笟鍓嶆櫙鐩稿綋骞挎硾锛楂樼瓑闄㈡牎銆佺鐮旈櫌鎵鍜岄珮绉戞妧鍏徃銆備富瑕佷粠浜嬮煶棰戝伐绋嬶紝寤虹瓚澹板锛屽櫔澹版帶鍒讹紝瓒呭0鐢靛瓙鍣ㄤ欢锛岃秴澹板尰鐤椾华鍣紝浠ュ強 IT琛屼笟绛夐鍩熺浉鍏崇殑鍚勭被宸ヤ綔銆傚0瀛︿笓涓氳绋 澹板鍩虹銆佸櫔...
  • 澹板涓撲笟浠嬬粛
    绛旓細涓昏璇剧▼鍖呮嫭澹板鍩虹銆佸櫔澹版帶鍒舵璁恒佽秴澹版璁恒佸0棰戞祴閲忋佸伐绋嬪櫔澹版帶鍒躲佺數澹版妧鏈侀煶鍝嶆妧鏈瓑锛屼互鍙婇珮绛夋暟瀛︺佺墿鐞嗗疄楠屻佹暟瀛︾墿鐞嗘柟娉曘佺數瀛愮嚎璺疄楠屻佽绠楁満鍘熺悊銆绠楁硶璇█鍙婄▼搴忚璁$瓑銆傛瘯涓氱敓灏嗗叿澶囩數瀛愬拰澹板鐨勪笓涓氬熀纭锛屽氨涓氭柟鍚戝箍娉涳紝濡傞煶棰戝伐绋嬨佸缓绛戝0瀛︺佸櫔澹版帶鍒躲佸厜澹颁俊鎭鐞嗐佸0鐢靛瓙鍣ㄤ欢銆佽秴澹板尰鐤...
  • 澹板鐨勮缁嗕粙缁
    绛旓細鎸夌収闊︿集-璐瑰笇绾冲畾寰,澹板瀹朵娇鐢ㄧ殑鍝嶅害绾ф槸瀵规暟,鍩轰簬10:1鐨勫己搴︽瘮鐜,杩欏氨鏄垜浠煡閬撶殑1璐(bel)銆傚搷搴︾殑鎰熻鑼冨洿琚垎鎴12涓ぇ鍗曚綅,1璐濈殑澧炲姞閲忓張鍒嗘垚10涓О浣滃垎璐(decibel)鐨勮緝灏忓鍔犻噺,鍗1璐=10鍒嗚礉銆1鍒嗚礉鐨勫搷搴﹀樊鍒鎴戜滑鐨勪腑澹板尯鍚鏉ヨ澶х害鏄汉鑰冲彲鎰熻鍒扮殑鏈灏忓彉鍖栭噺銆傚綋鎴戜滑鍚屾椂鍚袱涓尟鍔ㄩ鐜囩浉杩戠殑...
  • 澹板璇煶瀛浠嬬粛
    绛旓細浜虹被鐨勮闊充氦娴佹槸閫氳繃澹版尝鍦ㄧ┖姘斾腑浼犳挱鐨勶紝鑰屽杩欎簺瑷璇0娉㈢殑鐗规у垎鏋愶紝鏄幇浠h闊冲鐮旂┒鐨勬牳蹇冩墜娈碉紝灏ゅ叾鍦澹板璇煶瀛﹂鍩熶腑鍗犳湁閲嶈鍦颁綅銆傛棭鏈燂紝璇煶鐮旂┒涓昏鐢辩墿鐞嗗瀹朵滑杩涜锛屼粬浠緷闈犳妧鏈墜娈垫潵瑙f瀽銆傚湪20涓栫邯鍒濓紝绉戝瀹朵滑浣跨敤鐗瑰埗鐨勬氮绾硅璁板綍澹版尝锛岄氳繃鍌呴噷鍙跺垎鏋愭硶閫愬懆鏈熷垎鏋愭尝褰紝浠ユ寰楀嚭鎻忚堪澹版尝...
  • 澹板鐨瑙i噴澹板鐨勮В閲婃槸浠涔
    绛旓細(1)鐮旂┒澹伴煶鐨勪骇鐢熴佹帶鍒躲佷紶杈撱佹帴鏀跺拰鏁堝簲浠ュ強鍚鐜拌薄鐨勭瀛︺傛敞闊虫槸锛氥剷銊ャ剴銊┿劃_銆傜粨鏋勬槸锛氬0(涓婁笅缁撴瀯)瀛(涓婁笅缁撴瀯)銆傝瘝鎬ф槸锛氬舰瀹硅瘝銆傛嫾闊虫槸锛歴h膿ngxu茅銆澹板鐨勫叿浣瑙i噴鏄粈涔堝憿锛屾垜浠氳繃浠ヤ笅鍑犱釜鏂归潰涓烘偍浠嬬粛锛氫竴銆佸紩璇佽В閲娿愮偣姝ゆ煡鐪嬭鍒掕缁嗗唴瀹广戔拡鐗╃悊瀛︾殑涓涓儴闂ㄣ傜爺绌跺0娉骇鐢熴佷紶鎾...
  • 鐗╃悊澹板鍩烘湰浠嬬粛
    绛旓細鐗╃悊澹板锛屽叾鍥介檯璇戝悕涓篜hysical acoustics锛屾槸涓闂ㄤ笓娉ㄤ簬鐮旂┒鏈烘娉㈠湪鍚勭濯掍粙涓殑琛屼负绉戝銆傝繖浜涘獟浠嬪寘鎷浐鎬併佹恫鎬佸拰姘旀佺瓑鍚勭鐗╄川鐘舵侊紝瀹冧滑鏃㈠彲浠ユ槸寮规т粙璐紝涔熷彲鑳借〃鐜颁负闈炲脊鎬т粙璐ㄣ傜爺绌剁殑鏍稿績鍐呭娑电洊鏈烘娉㈢殑浜х敓銆佷紶鎾繃绋嬶紝浠ュ強鎺ユ敹鍜屽叾浜х敓鐨勬晥搴斻傛満姊版尝鐨勬湰璐ㄦ槸璐ㄧ偣鍦ㄤ粙璐ㄤ腑杩愬姩鐘舵佺殑鏀瑰彉锛屽...
  • 澹板璇煶瀛鐨勪粙缁
    绛旓細浜虹殑璇煶浠ュ0娉㈠舰寮忕敱绌烘皵浣滀负濯掍粙浼犲埌瀵规柟锛岃█璇0娉㈢殑鐗规у垎鏋愭槸鐜颁唬璇煶瀛︾爺绌剁殑鏈閲嶈鎵嬫涔嬩竴銆傝█璇0娉㈢殑鐮旂┒锛屾棭鏈熼兘鐢辩墿鐞嗗瀹惰繘琛屻20涓栫邯鍒濆垎鏋愯闊冲彧鑳界敤涓绉嶇壒鍒剁殑娴汗璁$敾鍑烘尝褰紝鐢ㄥ倕閲屽彾鍒嗘瀽灏哄閫愪釜鍛ㄦ湡鐨勬尝杩涜娴嬬畻锛屾墠寰楀嚭琛ㄧず澹版尝鐗规х殑棰戣氨鍜岄鐜囥傚埌浜50骞翠唬锛屽姩鎬佸0璋变华鍙婂叾浠澹板...
  • 扩展阅读:声学是冷门专业吗 ... 大学声学最吃香的专业 ... 十大声学企业 ... 声学基本知识大全 ... 声学工程师一般月收入 ... 和声学难吗 ... 和声学新手入门教程 ... 声学专业难学吗 ... 《和声学教程》 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网