混响时间既是室内声场达到稳态,声源停止发声后,声压级降低60dB所需要的时间称为混响时间,记作T60或RT,单位是秒(s)。

混响时间是声学设计中声能定量估算的重要评价指标。2100433B

室内声场造价信息

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室内声场往往是一个比较复杂的环境,在未经声学设计的装修之后,可能形成一个特殊的声场。

室内声场的特点

(1)声波在各个界面引起一系列的反射,吸收与透射;

(2)与自由声场有不同的音质;

(3)由于房间的共振可能引起某些频率的声音被加强或减弱;

(4)声能的空间分布发生了变化。

传播声波的空间称为声场。

声场分自由声场、扩散声场(混响声场)和半自由声场。

室内声场自由声场

自由声场是在声波传播的空间中无反射面,声源在该声场中发声,在声场中的任一点只有直达声,无反射声的声场。

室内声场扩散声场

当封闭空间内被激发起足够多的简正方式时,由于不同方式有各特定的传播方向,因而使达到某点的声波包括了各种可能的入射方向。在这种情况下,除了在扩散场距离内的自由声场区和离界面1/4波长范围内的固定干涉区以外,空间内各点的声能密度相等;从各个方向到达某点的声强相等;到达某点的各波束之间相位是无规的。具备这样特性的声场称为扩散声场。

室内声场半自由声场

在宽阔的广场上空,或者室内有一个面是全反射面,其余各面都是全吸声面,这样的空间称半自由声场。

室内声场混响时间常见问题

  • 调音台,混响效果器,混响和回声的区别

    <混响和延迟都属效果器类>混响指的是模拟出房间,大厅等的效果.一般在音乐中是必不可少的特别是MIX喂喂...那叫做延迟,延迟指的是把声音往后延迟多少时间再次继续发出。K歌的话建议你买个好的...

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室内声场混响时间文献

建筑声学混响时间控制 建筑声学混响时间控制

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建筑声学混响时间控制

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第二讲室内声学及混响时间 第二讲室内声学及混响时间

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噪声治理课程 第二讲 室内声学及混响时间 1、声音的传播 1.1 声音在室外的传播 在室外,声音将不断传播开去。随着传播距离的增加,由于能量分散开 来,声压级不断下降,理论上,对于点声源,离声源距离增加每两倍,噪 声下降 6dB。若某机器设备 1米处的噪声为 100dB,那么距离它 100米远(相 当于距离增加约 7 个两倍),那么噪声将下降 40dB,降低到 60dB,距离它 1 公里远(相当于距离增加约 10个两倍),噪声将下降 60dB,变为约 40dB。 另一方面,大气对声音也有吸收作用,尤其对超过 2000Hz的高频声音,吸 收效应更加明显,使噪声随与声源距离的增加衰减量变得更大。实验表明, 常温常湿常压下, 100m距离对 125Hz、500Hz、2000Hz的声音衰减量分别 为 0.05dB、0.27dB、2.8dB。雷电产生时的声音是含有大量高频成分的霹 雳声,由于距离很远

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当声源向空间辐射声波时,该声波存在的区域称为声场。如果声波传播时不受阻碍和干扰,这样的声场称为自由声场。在室内,声源辐射的声波传播到界面上时,部分声能被吸收,部分被反射。通常要经过多次反射后,声能密度才减弱到可以被忽略的程度。当声源连续稳定地辐射声波时,空间各点的声能是来自各方向声波叠加的结果。其中未经反射、直接由声源传播到某点的声波称为直达声;一次和多次反射声波的叠加称为混响声。

室内声场由直达声和混响声合成,直达声的声能密度按反平方规律衰减,而混响声的声能密度可近似地认为各处相等。混响声能的大小,除与声源的辐射功率有关外,还与空间大小和各界面的平均吸声系数有关。

本田凌派升级音响清单

前声场:威圣M165MK

后声场:威圣M160

本田凌派

准备施工

前门加装威圣M165MK两分频

高音我们选择加装在门板的三角位上,既美观又可以发挥出更好的音质

凌派的后声场在尾箱上面,有原装位置,安装固定好即可

声场的重要性好比音箱的箱体。一个好的声场会将音响设备的优点充分发挥出来,赏析悦目;而一个不合理的声场则会大大降低设备的表现水平,影响听感。当然,由于受建筑装饰水平以及用户对音响工程了解程度的限制,许多工程很晚才与音响施工单位联系,以至于声场的设计无法完整进行,所以导致不少音响工程缺乏声场设计。

一个基本的声场设计包括:隔声的处理,现场噪音的降低,建筑结构的要求,声均匀度的实现,声颤动、聚焦、反馈等问题的避免,室内计算等。下面分类予以分析。

01

隔声的处理

为了创造一个安静的声场,避免对周围环境中的单位和居民造成影响,在声场设计的开始,首先应该考虑隔声的处理,以便为声场提供一个好的先天条件,隔声的处理涉及到建筑与外界的隔声、建筑内各房间的隔声。隔声的部位包括:隔墙的隔声、门窗的隔声、顶部相通房间的天花顶隔声等。

对于与外界的隔声,一般的建筑结构都能达到基本的隔声要求,但如果建筑设计时完全没有考虑音响工程的需要时,就要进行隔声情况的调查了,必要时应该向建筑设计单位进行咨询,向公安机关了解当地的噪音限制情况等。通常不要将楼层的高处用作音响工程对于房间之间的隔声,如果由于墙壁太薄,就会给工程带来一定的难度,这时机以与装饰单位协商在装饰时为墙壁增加一层隔来解决中高频的隔声。

低频段的隔声要想彻底解决就比较困难,因为除了增大隔声体的重量外,没有其他更有效的办法。

门窗是隔声处理的薄弱环节,对于它们的隔声可以向装饰单位建议提高门窗的制作质量,必要时采用皮革包门和双层玻璃窗,或者在门外增加隔离通道及窗户上悬挂厚重的双层窗帘等;

对于顶部相通房间的天花顶隔声也比较关键,尤其是在近年来兴建的一些大型娱乐场所里,其大厅的音响对周围包间的影响很大,其中一部分干扰就是从天花顶传来的,这部分的隔声方案不能提出太晚,否则很难实施,所以要求音响设计人员尽早向装饰单位提出问题,协调一个可行的方案。例如:在天花板上面再覆盖一层防火吸音棉或在天花顶上面一定距离再增加一层吊顶等。

总之,工程的隔声处理意义重大,既得提高工程的质量又利于用户的正常使用,同时应该注意慎重考虑隔声处理是否必要,处理方法是否可行,否则会增加一些不必要的工作和开销。

02

现场噪音的降低

对于现场的背景噪音许多人不术重视,而在国家有关标准中却都提出相应的要求,如:一级歌厅应小于35dB,一级迪厅应小于40dB级,原因就在于:背景噪音的增大相应就降低了扩声系统的信噪比,影响了工程质量,要想有效地解决这个问题,前面提到的隔声进行限制,例如:中央空调的风口噪音是否让安装单位帮助解决;排风机的噪音、大小、安装位置是否得当等等。

03

建筑结构的情况

一般的音响是没有能力让建筑结构完全按照自己的意图设计的,但是对于工程质量要求严格、建筑工程属于改建结构上进行处理的部分情况,音响设计人员都有必要尽量提出相应的要求。这里主要说说一些建筑局部结构情况:

首先必须征得建筑单位对音响工程中需要吊装设备的墙面或房顶的承重能力的认可,尤其是灯棚的份量较大时,吊装安全性就更为重要;

其次需要对已有建筑中的房间结构,预埋管线位置,出口有较为细致的了解,以利于可能进行的穿插管、布线施工;

再者就是对建筑内部结构的薄弱环节进行了解,弄清什么地主可以改动,什么地方不行。

04

声均匀度的实现

对声均匀度的概念,一般都不是十分清楚,工程中也没有过多的考虑,是不是就不重要了呢?不是,非常重要。

举个简单的例子:你遇然去一个娱乐厅,发现现场各处声音情况不同,有的地方音乐很动听,有的地方又好象缺点什么似的,声音飘忽不定。这就是均匀度不好造成的影响。

在国家有关标准中,一般要求各点场压级测试值偏差是小于2dB。

怎样实现一个均匀的声场呢?

首先,建筑结构中应该没有明显的缺陷。例如:房间中不能有太多的立柱,墙壁应避免有圈套的弧形,尤其是舞台一侧的墙面不能有较大形结构;不能在扩声范围内出现较大的声阴影区等,但是由于在建筑结构施工后期装饰完工后无法进行大量的改动来满足这些要求,所以在音响工程中应该尽量利用经验,巧妙地安排扩声区,避开较大的缺陷结构,将它们带来的影响降到最低;

其次,可以及时有效地向装饰单位提供一些简单的提高声扩散效果的方案。例如:所有的音乐厅都有很好的声扩散效果,原因是其内部采用了大量各种形状的声扩散体,而且这些结构可以通过一些简单的装饰方法来完成,所以只要方法得当应该可以达到较好的效果,当然要想对扩散体的形状,位置、数量进行合理恰当的设计不是件容易的事,一般比较经济可行的办法就是采用墙体水泥拉毛的方法,虽然这种方法显得比较陈旧而且不太美观,但它对厅堂的声扩散能起到非常有效的作用。

再者,合理地布置音响系统,尤其是音箱的摆位一定要严格要求。假如在设计中能采用某些音箱厂商提供的电脑设计软件进行声场模拟就再好不过了,如果没有,就应该在实际调整,直到现场声场最佳为止。

05

声颤动、聚焦、反馈的避免

对于声颤动、声聚焦、声反馈带来扩声效果不佳的问题,一些人把全部原因归咎于音响设备,这样不太恰当,其实它们都应该属于声场的范畴。

通常这些问题也不是时时都发生,所以在一般工程中往往不能引起足够的重视,即使是发生了这些问题,许多人也意识不到这是声场的不合理造成的,或者就是知道是声场院不合理,也没有办法解决。

声颤动,例如:音响系统工作一般都还正常,但偶尔突然在现场能听到有节奏的象脉冲一样的“扑扑”声或“嗡嗡”的声音,通常在中低频段的某一地方最易发生。在厅堂较大时这种声音与直达声相隔较长,让人听起来非常不舒服,这就属于声颤动。

原因就是:声音在厅堂内相对平行墙壁间来回反射,而墙面的反射性又很强,声能很难减弱,所以要求在装饰的时候就随时检查厅内有没有出现两个反射性强的大面积平行面,有没有出现太多的玻璃,不锈钢结构。这些在装饰单位看来很平常的事情,都有可能导致问题的发生。

声聚焦发生的弧形面放轩一些大件的装饰物品或悬挂幕布、窗帘等,以降低声聚焦发生的可能性。

声反馈的前期预防比较困难,而且设计时也不能准确预见反馈发生的频点,但声反馈的防止对实际应用又比较重要,所以可以靠设计前期进行装饰材料的选用时,分析其在不同频点的吸声系数,并参照混响时间的计算来大致判断,为施工和调试提供必要的参考。

当然要想彻底地解决以上多方面的问题,光靠后期的设备调试来完善,一般要在工程完工后,用信号发生仪及频谱仪对扩声区域靛点进行检测,利用设备的反复调试来弥补声场的不足。

06

混响时间的计算

混响时间是设计中最能控制的量化指标。其重要性在于,如果设计得当,音响系统的表现非常出色,给人的感觉就是声音饱满圆润,不拖沓,不干扰。可以说,如果前面声场设计的要求都能较好地得到满足,混响时间又能控制得好的话,就能使音响效果增色不少。计算之前首先必须选择一个合理的混响时间目标值,对于该值的选取一般都根据厅堂的体积和用途。

在具体的取值上,多数设计从员偏向于将推荐的声场混响时间再取得偏小些,理由是:声场混响时间长了后无法调控,因此有人建议,让厅堂自然声越干越好,希望在调试和使用中,在系统中加入人工混响来达到混响的要求。

同时,近年来室内装饰材料的日益更新,吸音系数较高的材料被广泛应用,使得大量厅堂的混响时间普遍偏小,由此可以看出,这种设计原则的出发点和受客观条件的影响都是不必怀疑的,但是要知道,声场院中的混响声指的是声源产生的自然混响声,它是靠衬托直达声来显示其特殊性的,是声场中的重要特性。

而在系统使用时加入人工混响,等于把信号中的直达声也一道另入了混响,这时再由音箱播放出来的声音里,已经没有了录音师希望你听到期的直达声,尽管录制节目时通常都会加入不同程度的混响,等于破坏了节目源(声源),所以这种方法不仅打乱直达声和混响声之间良好的衬托关系,而且违背了声场混响是为了使房间拥有恰当的“堂音”的目的。这点笔者认为可以提出来,供工程设计员们讨论。

简要的混响时间计算公式

一般的工程可以在家500Hz或者说kHz处进行细致的计算,各种材料的吸声系数应该严格按照产品参数或建筑材料手册中提供的数据,否则计算结果有可能出入较大。混响时间的要求并不是一个具体的绝对值,只要不是悬殊太大就可以了,计算中还应该考虑观众多少对混响时间的影响。

各用途厅堂的最佳混响时间参考

07

声场设计的最后还应该考虑声压级的计算

其目的不光是为了给使用者提供可行的工程电声参数,以利于他们安全正确地使用设备,创造一个健康卫生的听音环境,同时还中为了给音响工程中的电气设计提供依据,为设备的选型提供参考。

在进行声压级计算前,必须选择一个相应合适的环境其准声压级,而基准声压级的选择就必须了解正常人耳的等响曲线,即弗莱切——芒森曲线。

该曲线反映了人耳对不同频率、不同声压的听感响度反应,曲线上的数字表示相应频率和声压下的响度值。人耳对相同声压不同频率的声音的反应是不一样的,同样声压级的低频声音在人耳里产生的响度感觉要低于同声压级的高频声音;要想各频段的声音在人耳里产生的响度基本一致,不出现某些频段听感的不足,就必须使声压达到足够的声压级,这就是声压计算时基准声压选取的依据。

用以语言扩声的工程,由于语言信号主要集中在中频段,这里的等响应曲线度相关较小所以基准声压级可以取70~80dB;

用于一般音乐重放的音响工程,这个基准声压可以取85~90dB作为计算的依据;

同时为系统的扩声留下12~18dB的峰值的余量及1~3dB的环境噪音余量。

那么,在平均的听音距离上,设计的额定扩声声压级应该是:

P额=(85~90)dB+(1~3)dB

然后,根据厅堂的实际扩声范围确定平均的听音距离L,额定的声压级就应该是在此位置的实际声压级,然后依此可以通过计算得出音箱的1m位置声压级P:

根据前面提及的:距离变化一倍,声压相应变化6dB的关系,则音箱在1m处需要提供的声压级为:P=P额+6LogL

至此,声扬的设计便基本结束,其后的工作就是与建筑装饰单位密切配合将设计要求付诸实际。

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