《调音技术》课件第7章.ppt
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1、第7章 室内声学测量 第7章 室内声学测量 7.1 室内声学的基本概念室内声学的基本概念 7.2 厅堂音质的测量厅堂音质的测量 7.3 厅堂扩声特性的测量厅堂扩声特性的测量习题七习题七 第7章 室内声学测量 7.1 室内声学的基本概念室内声学的基本概念 厅堂声场特性直接影响厅堂音质的好坏,各厅堂声场特性相差很大。有的厅堂开会讲话时语言清晰,演出时声音宏亮丰富,音乐悦耳动听;有的厅堂开会讲话时语言不清晰,演出时声音单调干涩。厅堂特性的最终鉴定取决于观众和演员的主观评价。作语言传输用的厅堂和作音乐传输用的厅堂其要求不尽相同。但国内绝大多数厅堂为语言、音乐兼用而成为所谓多功能厅堂。主观听音要求大致可
2、归结为以下几点:第7章 室内声学测量 (1)要有合适的响度。语言和音乐均要求足够响,使它们远大于本底噪声,使听起来既不费力又不感到过份响而显得吵闹。(2)要有较高的清晰度。语言和音乐均有此要求,不过语言的要求要更高些。语言的清晰度常用语言音节“清晰度”表示。它是通过人发出若干单音节(汉字中一字一音),室内收听并记录,然后统计聆听者正确听到的音节占所发总音节的百分比数,该百分比数即代表该厅堂的音节清晰度。实验证明,音节清晰度在80%以上,就能满足人们的听音条件。第7章 室内声学测量 (3)除清晰度要求外,还要有适当的混响及有益的反射声。有适当的混响及有益的反射声才能达到合适的声音丰满度,这主要是
3、音乐的要求。(4)要求在厅堂内各处听到的声音强弱基本一致,即声场分布均匀。厅堂体型应避免回声、聚焦等声缺陷。(5)无明显的噪声干扰。室内产生和室外侵入的连续噪声对听音乐者有防碍,特别是低频噪声会掩蔽语言和音乐,不连续的噪声会破坏室内宁静气氛,减低音节清晰度。第7章 室内声学测量 上述各点也是音质设计要达到的最终目标。为此,不仅要考虑厅堂的体型、内部吸声材料的配置等,而且扩声系统中扬声器的选择和安装也显得十分重要。为了减小顶棚的反射,并使大厅内声场尽量均匀,采用声柱往往是一种有效的手段。另外还要对与主观评价有联系的若干客观声学参数用仪器进行测量和调整,使其满足主观评价要求。本章将叙述诸如混响时间
4、、频率特性、扩声增益等方面的要求及其测量方法。第7章 室内声学测量 1.最佳混响时间最佳混响时间 厅堂混响时间是决定厅堂音质优劣的最主要参数。混响时间过长,则前一个声音的余音会干扰、掩蔽后一个声音,使清晰度降低。音节清晰度随混响时间的增加而减小。但适当的混响时间能增强声音响度,有声音宏亮、圆润和唱歌音节清晰的感觉。特别是对于音乐,混响能使直达声和反射声融合起来,使听者产生一种和谐的感受,便演员感到能听见自己的声音,仿佛房间也在帮助他歌唱,这样便能增强演好的信心。这种音质改善的特征,称为声音的丰满度。若混响时间过短,演员会感到演唱吃力,听众会感到声音单调、干涩。第7章 室内声学测量 因此,对于不
5、同用途以及不同大小的厅堂,不同频率的声音各自存在一个最合适的混响时间,称为最佳混响时间。一般以500 Hz的混响时间为准,因为它对评定房间的音质有一定代表性。图7-1列出了500 Hz时各种用途房间的最佳混响时间与房间容积的关系,它是综合了不同资料而得出的经验曲线。图中,a为音乐厅的最佳混响时间曲线;b为歌剧院和音乐播音室的最佳混响时间曲线;c为演播厅和大教室的最佳混响时间曲线;d为电影院的最佳混响时间曲线。第7章 室内声学测量 图7-1 最佳混响时间与容积关系 2.01.00100500 1000500010 00020 000房间体积/m3混响时间/sbdca第7章 室内声学测量 当然,只
6、确定500 Hz的混响时间是不够的,由于厅堂内吸声材料的吸声系数随频率而异,因此,各个频率的混响时间也各不相同。一般房间以125 Hz、250 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz六个频率的混响时间来表示某一房间的“频率特性”。根据经验,这些不同的混响时间应有适当的比例。对于音乐,为了提高丰满度,应使低频(150250 Hz)混响时间为500 Hz时的1.21.3倍,最多1.5倍。而对于语言,为提高清晰度,一般认为低频混响时间曲线保持平直为好。当然考虑到吸声材料低频效果差,低频的混响时间也可稍长一些。第7章 室内声学测量 高频段(20004000 Hz)应与中频相
7、同,但由于观众和空气对高频声吸收较强,很难达到此要求,故亦可允许高频混响时间略短于中频。至于多功能厅堂的混响时间,可用三种方法处理:第一种为折中法,即将混响时间取在音乐和语言的中间,这是最常用的简便方法;第二种为可变混响时间法,即棚顶或壁面的吸声量可变,根据不同用途改变吸声系数能达到可变混响时间的目的,此法结构比较复杂,仅在特殊厅堂才使用;第三种为人工混响法,即在不同用途时加入适量的人工混响时间,此法常在较高级的厅堂中使用。第7章 室内声学测量 表表7-1 著名厅堂混响时间著名厅堂混响时间 各频率混响时间:名 称 用途 体积m 人数 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2
8、000 Hz 4000 Hz 150 158 176 L 85 164 1 1 6 天桥剧场 歌剧 8200 )560 094 090 107 土28 109 土丁 8 123 123 114 120 128 118 首都剧场 话剧 6000 1200 07l 069 074 080 079 072 人民剧场 京剧 6800 1400 260 210 190 1?0 155 110 后勤礼堂 多功能 0 500 2000 250 245 200 145 130 105 民族宫剧场 多功能 1150 210 275 270 265 2045 180 北京剧场 话剧 2700 970 228 1
9、6l 160 L 55 182 1?5 科学会堂学术报告厅 1 15 100 130 150 180 160 人民大会堂 91 400 10 000 25 24 24 31 35 31 首都体育馆 多功能 168 500 18 000 23 25 26 26 24 20 首都影院 宽银幕 6000 12 12 11 11 13 L 25 八一厂 第7章 室内声学测量 表表7-1 著名厅堂混响时间著名厅堂混响时间 大型音乐 播音室 3200 1.48 120 L 10 110 110 110 小型音乐 播音室 土 95 110 100 090 090 090 090 戏剧录音室 50 045 0
10、45 045 045 045 045 浯言播音室 20-030 030 030 030 030 0。30 中央音乐 学院礼堂 4870 900 1.7 165 1.5 14 125 L 2 满场 杭州饭店 礼堂 5276 626 204 166 1.5 14 L 2:1.2 满场 北京音乐厅 4376 864 112 土05 111 125 L 18 087 满场 成都锦江 礼堂 25 600 3406 182 149 131 168 176 1.42 满场 上海文化 广场 122 000 12 500 23 18 1.9 19 17 1.6 满场 上海体育馆 140 000 18 000 2
11、0 19 11 土8 L 7 16 满场 青岛大会堂 11 000 2000 178 183)83 1。43 134 133 满场 第7章 室内声学测量 2.声场分布声场分布 厅堂中各频段声波的能量分布应尽量均匀,即室内各点在该频段内的声压级起伏应相当小。一般认为厅堂满场时某频段声压级不均匀度在80%以上区域范围内不大于2 dB算是满意的,而在该频段,大厅全场声压级不均匀度希望不超过8 dB。如果不满足此要求,则应予以调整。第7章 室内声学测量 3.频率响应频率响应 厅堂频率响应除取决于放声系统的频率响应外,还与大厅声学特性有关。厅堂频率响应指厅堂某一位置上声压级与频率的关系,它也与厅堂音质好
12、坏有联系。大量试验证明,厅堂频率响应的不均匀度在34 dB以内是比较好的,如果出现的峰谷频带较宽,不均匀度大于上述数据,则可能使音色带有明显的缺陷。第7章 室内声学测量 4.传声增益和声反馈传声增益和声反馈 声反馈是指讲话人的声音主要通过传声器扩大器扬声器传声器等的反复循环产生的结果。声反馈与扩声系统的指向特性和安置、建造物的结构有关。当这种声反馈达到足够大时,扩声系统就会产生啸叫。值得指出的是,扩声系统中总是存在声反馈的,只是程度不同而已,采取措施只能尽量抑制和降低声反馈以防止啸叫现象,任何避免或消除声反馈的说法都是不确切的。第7章 室内声学测量 因此,扩声系统音量不能开大的根本原因是由声反
13、馈导致啸叫而引起的。可以用扩声系统的“传声增益”来说明反馈程序。传声增益越高,扩声系统的功率潜力越可以发挥出来。传声增益能达到68 dB就可以了。防止出现声反馈啸叫以提高传声增益的主要措施为:采用心形指向性传声器和指向性扬声器,使反馈给传声器的声音尽量小。例如声柱有强的垂直指向性,讲话人离传声器的距离不要太远,由此可降低声反馈啸叫出现的可能。第三个措施则为避免扬声器、传声器频响出现明显峰值,尤其不能使二者峰值在同一频率附近。第7章 室内声学测量 5.噪声噪声 室内噪声对语言有掩蔽作用。虽然人能听清比噪声级低的声音,但毕竟十分费力。图7-2列出了(针对英语进行的测试)房间的音节清晰度、语言声级和
14、本底噪声三者之间的关系。由图可知,本底噪声为0 dB时,语言声压级达到40 dB就能达到80%的音节清晰度;而当噪声级升至43 dB时,同一语言声级的音节清晰度将下降到17%,如使音节清晰度回升到93%,则需将语言声级提高70 dB。一般要求室内噪声级比语言声级低1520 dB,当然这还与噪声的频率响应有关。第7章 室内声学测量 图7-2 室内噪声级语言声级与音节清晰度之间关系 10080604020020406080语言声级/dB43 dB本底噪声 级0音节清晰度百分率/%第7章 室内声学测量 室内噪声对音乐也有相当影响,但较之语言要稍好一点。室内噪声来自两个方面:一是室外环境噪声、通风机噪
15、声和振动通过空气、固定结构传入室内;二是室内听众说话引起。后者是人为因素且有随机性,因此在测量中一般是相对前者而言。第7章 室内声学测量 6.室内扩声系统室内扩声系统 室内扩声系统是厅堂声场的主要组成部分。有时好的扩声系统与厅堂配合不好,就不会有好的效果。但如果扩声系统本身质量低劣,就很难获得满意的厅堂音质。扩声系统的基本功能是将信号放大后向听众席均匀地辐射声能。由于厅堂播放时听众较多,服务面积很大,必须使用各种扬声器组合作适当布置,以使所有听众区域获得均匀声场。室内扬声器的布置可分为集中系统、分区系统和分布系统三种。集中系统是最简单的放声系统,即把扬声器(组)集中装在一处;分区系统使用多个扬
16、声器(组),每个扬声器向一个区域供声;分布系统则使用许多扬声器,它们均匀地装置在供声区域内,以获得均匀的声场。第7章 室内声学测量 扩声系统的声学要求为传输频率特性,它主要决定于扬声器系统。对扬声器系统的要求如下:(1)保证要求的声压级以及较小的声场不均匀度(最大允许值约为610 dB);(2)对于语言信号,室内放声系统应保证听众区的声压级为6874 dB,对于音乐平均声压级可再提高510 dB;(3)多个扬声器(组)产生的声场不应有回声感觉。第7章 室内声学测量 表表7-2 放声系统的主要技术要求放声系统的主要技术要求 名 称 高级 一级 二级 三级 频率范围Hz 3016 000 5010
17、 000 1006000 200,、4000 边界频率 低限+8+10+15 十 2;允许偏差 高限 一 5 5 O r9 一 频率特性 中频部分 2 2 3 6 不均匀度dB 整个频率范围 6 6 6 6 100 Hz 以下 10 63 非线性 100200 Hz 07 17 84 200-4000 Hz 06 12 42 36 畸变 4000 Hz 10 50 频率为 50Hz、100Hz、150Hz 的 信号交流声比dB 60 55 55 不规定 信噪比dB 62 60 55 不规定 交串干扰比dB 80 74 70 不规定 第7章 室内声学测量 7.2 厅堂音质的测量厅堂音质的测量 1
18、.混响时间及频率特性的测量混响时间及频率特性的测量 混响时间是描述所有类型厅堂声学特性最常用的物理量。国际上已把“会堂中混响时间测量”作为标准(ISO-3382)。测量混响时间主要是鉴定实测混响时间是否符合最佳设计值。测量分空场和满场两种情况。混响时间的测量框图如图7-3所示。由噪声发生器发出的粉红噪声经1/3倍频程带通滤波后,经调音台和功率放大器馈给置于厅堂内的扬声器系统使其发声。调节扩声系统输出,使被测点的信噪比至少达35 dB(在满场情况下,低频信噪比可以酌情减少)。在观众厅内预定测量点上进行测量,也可按图7-4所示使用舞台集中声源进行测量。第7章 室内声学测量 图7-3 分散声源条件下
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