室内声场与音质PPT课件.ppt
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1、室内声场的基本特征:n由于反射声对直达声叠加的结果,声压随声源距的衰减没有象室外声场那样明显。n由于室边界面对声的反射作用,当室内声源停止发生后,室内声并不立即停止,而是继续持续一段时间。n由于室形状的复杂性或线度比例失当,声波在室内传播时,有可能产生回声、聚焦、蛙鸣、声染色等特异声现象。 第四章 室内声场与音质n混响:在室内声场达到稳定的情况下,声源停止发声,由于声音的多次反射或散射,而使其延续的现象。 第四章 室内声场与音质n室内声场的建立与稳定: 声能密度从0到4W/cA的过程。n室内声场的衰减:从稳定值 4W/cA到0的 过程。混响和混响时间混响时间n混响时间T60:从声源发出声音到衰
2、减了60dB,声波的能量只剩下百万分之一所需的时间。pbpaabLLTTT6060n赛宾公式:n艾润公式:SVT161. 0601ln161. 060SVT。为吸声系数加权平均值为室内表面积和,为室内体积,SV室内声场分布n房间常数R(m2):n声场中直达声声能密度等于混响声声能密度的点与声源的距离称为混响半径。n听音点在混响半经以内时,直达声起主要作用。听音点在混响半经以外时,混响声起主要作用。1SRRrc41n(三)、声源指向因子n(四)、室内声场分布第二节 室内音质的评价n室内音质的基本要求:n无噪声干扰。n作为语言用房,首先应追求声音的清晰。n作为音乐用房,要求声音圆润、丰满和足够的力
3、度。n队以立体声用房,则要求立体感、空间感、临场感。n整个声场应充分扩散、分布均匀。1.没有回声、颤音、蛙鸣、嗡声以及声功能聚焦的特异声缺陷。二、主要评价量及评价标准n室内噪声n最佳混响时间不同用途的房间, 最佳混响时间不同:播音室0.5s音乐播音室 1.0s音乐厅1.2s风琴音乐1.5s人民大会堂 2.4s最佳混响时间n对于语言,一般混响时间要短些,以保证语言的清晰度n对于音乐,混响时间长一些,可以使音乐更丰满,低音更有力度n房间尺寸小时,混响时间比较短,反之,则要长些。短混响录音室n1、由于现代后期处理技术的提高,可以通过数字混响手段来对声音添加混响n2、采用多话筒,多轨技术录音,对每个声
4、音进行单独处理,各声音源只是作为声音的素材,各种效果都由后期合成。要求声音“干净”。第三节 室内音质的改善n外界噪声对室内声场的干扰Lp0室外噪声声压级;F投射墙面积;A室内总吸声量;声能透射率。 6lg101lg0FALLpp混响时间对音质的影响n混响时间过长n混响时间过短n混响时间频率特性畸形室内音质改善的建筑声学方法n1 控制噪音n2 修正混响时间n3 改善房间形体,提高扩散特性n4 合理设计反射面,改善前期反射声改善房间形体,结构,提高房间扩散性能n长方形房间长、宽、高比例应尽量避免1:1或1:2的关系,可以采用2:3:5的关系,为减少房间的简并现象,避免声染声,此时简正频率分布最为均
5、匀。反射面处理1、对反射面进行形体处理不同声场的设计n声场包含两类n1、普通现场n2、录音现场普通现场n避免声染色n抑制啸叫 方法:抑制话筒接受反射声专用录音场所n对白录音室特点 房间小,混响时间短声学要求:对话要求清晰,因此混响时间短, 对话的能量集中在低中频,要特别防止声染色。对白录音室n混响时间一般小于0.5S,在混响时间小于0.3s时,不容易发生声染色。n根据简正计算,声染色频率容易发生在低频部分,小于300hz。而低于100hz的低频部分,因为波长过长,也不容易产生驻波。n男声与音乐比较,出现声染色的概率小一些。女声频率比较高,不容易产生声染色吸声与隔声材料的结构与机理n岩棉、聚氨酯
6、吸声泡沫塑料、玻璃棉等材料主要吸收高频和中频。薄板加空腔主要吸收低频。挂帘织物主要吸收高、中频。粗糙的水泥墙面吸声效果很差。 厅堂低频混响过长,较有效的措施是墙上装带空腔的薄板,薄板直接钉于墙上吸声效果很差。 隔音效果最好的材料是双层砖墙,中间留空气层。 扬声器:电声转换器件1、扬声器的种类: 按换能方式的不同,有电动式、电磁式、压电式和静电式。n 电磁式扬声器:也叫舌簧式扬声器,声源信号电流通过音圈后会把用软铁材料制成的舌簧磁化,磁化了的可振动舌簧与磁体相互吸引或排斥,产生驱动力,使振膜振动而发音。n静电式扬声器:这种扬声器利用的是电容原理,即将导电振膜与固定电极按相反极性配置,形成一个电容
7、。将声源电信号加于此电容的两极,极间因电场强度变化产生吸引力,从而驱动振膜振动发声。n压电式扬声器:利用压电材料受到电场作用发生形变大的原理,将压电元件置于音频电流信号形成的电场中,使其发生位移,从而产生电压效应,最后驱动振膜发声。 电动式扬声器工作原理n纸盆扬声器大体由磁回路系统(永磁体、磁柱、导磁板)、振动系统(纸盆、音圈)和支撑辅助系统(定心支片、盆架、折环)等三大部份构成。n当音圈中输入一个音频电流信号时,将它放在固定磁场里,音圈会受到一个大小与音频电流成正比、方向随音频电流变化而变化的力。这样,音圈就会在磁场作用下产生振动,并带动振膜振动,振膜前后的空气也随之振动,这样就将电信号转换
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