| ვერსია | 1.0 |
|---|---|
| გამომცემელი | Andrew Duffy |
| Გამოშვების თარიღი | 29 იან. 2010 |
| Თარიღი დამატებულია | 29 იან. 2010 |
| მოთხოვნები | iOS |
| მოთხოვნები | Compatible with iPhone and iPod touch., Requires iPhone OS 3.1 or later., iTunes account required |
| სულ ჩამოტვირთვების | 4 |
| ფასი | $0.99 |
აღწერა
Waves აპი შედგება ხუთი განსხვავებული სიმულაციის კოლექციისგან, რომლებიც ეხება მოგზაურობის ტალღებს, დგომა ტალღებს და ცემას. არსებობს ორი განსხვავებული მოგზაურობის ტალღის სიმულაცია, ერთი განივი ტალღებისთვის და მეორე გრძივი ტალღებისთვის. ასევე არსებობს ორი სიმულაცია მდგარი ტალღებისთვის, ერთი განივი ტალღებისთვის და ერთი გრძივი ტალღებისთვის.
სიმულაცია 1 - განივი მოძრავი ტალღები. ნაჩვენებია ორი დამოუკიდებელი მოგზაურობის ტალღა. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ თითოეული ტალღის ამპლიტუდა და სიხშირე ინდივიდუალურად. ეს სიმულაციას უწევს ტალღების მოძრაობას, რომლებიც მოძრაობენ სიმების გასწვრივ, ასე რომ თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიკვლიოთ, თუ როგორ მოქმედებს სიმაზე გამოყენებული დაძაბულობის და/ან სიმის წონის კორექტირება (სიგრძის ერთეულზე მასის მეშვეობით) ტალღაზე.
სიმულაცია 2 - განივი მდგარი ტალღები. ეს არის მდგარი ტალღების მოდელი სიმაზე, რომელიც ფიქსირდება (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ადგილზეა) ორივე ბოლოზე. ასეთი სიმების მაგალითი იქნება გიტარის სიმები ან ფორტეპიანოს სიმები. ღილაკების გამოყენებით შეგიძლიათ აირჩიოთ ფუნდამენტური (ყველაზე დაბალი სიხშირის) მდგარი ტალღის ჩვენება ან ფუნდამენტურის მეორე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე ჰარმონიების ჩვენება. ჰარმონიის სიხშირეები არის ფუნდამენტური სიხშირის მთელი რიცხვი. გაითვალისწინეთ, რომ მუდმივი ტალღა არის ორი იდენტური მოძრავი ტალღის სუპერპოზიცია (ჯამი), ერთი მარჯვნივ და ერთი მარცხნივ. იმის გამო, რომ სტრიქონი ორივე ბოლოზე ფიქსირდება, მდგარ ტალღებს ბოლოებში უნდა ჰქონდეს კვანძები (ნულოვანი მოძრაობის წერტილები).
სიმულაცია 3 - Beats. დარტყმის ფენომენი სუპერპოზიციის კიდევ ერთი მაგალითია. ამ შემთხვევაში, ორ ტალღას ოდნავ განსხვავებული სიხშირე აქვს, ამიტომ ისინი თანდათან გადადიან ერთმანეთის ფაზაში ყოფნიდან (სადაც მიღებულ ტალღას აქვს დიდი ამპლიტუდა) ერთმანეთისგან სრულიად უფაზაში (სადაც მიღებულ ტალღას აქვს მცირე ამპლიტუდა) ისევ ფაზაში დაბრუნებამდე. ტალღის სიძლიერის აწევა და დაცემა არის ის, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ დარტყმას - დარტყმის სიხშირე უდრის სიხშირის სხვაობას ორ ცალკეულ ტალღას შორის.
სიმულაცია 4 - გრძივი მოძრავი ტალღა. ეს არის სიმულაცია იმისა, თუ როგორ ვრცელდება ხმის ტალღები ჰაერში. ეკრანის ზედა ნაწილი გვიჩვენებს მოგზაურობის ტალღის განივი გამოსახულებას, რომლის ქვემოთ არის გრძივი გამოსახულება. გრძივი ტალღა ნაჩვენებია მილის გავლით, მაგრამ მილი არ არის საჭირო. წერტილების მოძრაობა წარმოადგენს ჰაერის ყველა მოლეკულის საშუალო მოძრაობას, რომლებიც წერტილების სიახლოვეს არიან. გაითვალისწინეთ, რომ არ არსებობს ჰაერის მოლეკულების წმინდა ნაკადი ნებისმიერი მიმართულებით - მოლეკულები რხევა წონასწორობის პოზიციის გარშემო, საშუალოდ, რათა გადაიტანოს ტალღის ენერგია ჰაერში.
სიმულაცია 5 - გრძივი მდგარი ტალღები. ეს სიმულაცია გვიჩვენებს რამდენიმე სხვადასხვა მდგარ ტალღას, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს მილში - ეს არის მოდელი იმისა, თუ რა ხდება ჩასაბერ ინსტრუმენტებში, როგორიცაა ორგანოს მილები, ფლეიტები და ა.შ. მდგარი ტალღა, რომლის ქვემოთ ნაჩვენებია გრძივი გამოსახულება. მილის მარცხენა ბოლო ყოველთვის ღიაა ამ სიმულაციაში და შეგიძლიათ აირჩიოთ მარჯვენა ბოლოს ღიად დატოვება ან დახურვა. ღია ბოლოს ჰაერის მოლეკულები თავისუფლად მოძრაობენ, ხოლო მდგარ ტალღას აქვს ანტი-კვანძი (მაქსიმალური გადაადგილების წერტილი წონასწორობიდან) მოლეკულების გადაადგილებისთვის. დახურულ ბოლოში მოლეკულები თავისუფლად არ მოძრაობენ, ამიტომ მდგარ ტალღას აქვს მოლეკულების გადაადგილების კვანძი (ანუ მოლეკულები იქ არ მოძრაობენ). ეს იწვევს მილის სხვადასხვა რეზონანსულ პირობებს, ამიტომ სიხშირეები, რომლებიც წარმოქმნიან მდგრად ტალღებს ღია მილში, განსხვავდება იმ სიხშირეებისგან, რომლებიც აძლევენ მუდმივ ტალღებს, როდესაც მილს აქვს დახურული ბოლო.