音响工程设计之检测
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音响工程师工作计划作为一名音响工程师,为了确保音响系统的高质量运行,为各类活动和场所提供卓越的声音效果,制定一份详细而全面的工作计划是至关重要的。
以下是我根据当前的工作需求和目标制定的工作计划。
一、工作目标1、确保音响系统在各类活动中的稳定运行,减少故障发生率。
2、不断优化音响效果,提升声音质量,满足客户的高标准要求。
3、加强与团队成员的协作,提高工作效率和服务水平。
二、工作内容与职责1、音响系统的设计与安装(1)根据活动场地的特点和需求,设计合理的音响系统布局,包括扬声器的位置、功率、数量等。
(2)负责音响设备的安装、调试和连接,确保系统的完整性和可靠性。
2、设备维护与管理(1)定期对音响设备进行检查、清洁和维护,及时发现并解决潜在问题。
(2)建立设备档案,记录设备的型号、购买日期、维修记录等信息,便于管理和维护。
(3)负责设备的存储和运输,确保设备在搬运过程中不受损坏。
3、活动现场的音响操作(1)在活动前,根据活动类型和要求,预设音响效果参数。
(2)活动期间,实时监控音响系统的运行状态,根据现场情况及时调整音量、音色等参数。
(3)与其他部门(如灯光、舞台等)密切配合,确保整个活动的视听效果协调一致。
4、声音效果的优化(1)根据不同的音乐风格和演出类型,调整音响系统的均衡、混响等参数,以达到最佳的声音效果。
(2)不断学习和研究新的音响技术和方法,提升自身的专业水平。
5、团队协作与沟通(1)与活动策划人员、演出人员等密切沟通,了解他们对音响效果的需求和期望。
(2)与其他技术人员(如灯光师、视频师等)协作,共同完成活动的技术保障工作。
三、工作安排1、每月初制定本月的设备维护计划,包括定期检查、清洁和预防性维护的时间安排。
2、每周至少安排一次对音响设备的常规检查,重点检查连接线路、扬声器状态、功放工作情况等。
3、每次活动前提前到达现场,进行至少两个小时的音响系统调试和准备工作。
4、活动结束后,及时对音响设备进行整理和存放,并填写活动音响效果评估报告。
如何对音响进行音质测试范文一份如何对音响进行音质测试 1如何对音响进行音质测试工具/原料:水、双声道影片、vista的CDaudio100 audio tester软件试听测试一、低音部分音箱的低音效果可以说是整体音质中非常重要的一环,它直接关系到了音效的饱满度的震撼效果,对于音箱采用低音单元的性能要求,因此我们也进行如下测试:在音箱的旁边上放一杯水,低音效果好的音箱能够引起水杯的振动,水杯的谁也是泛起涟漪,低音效果越好的音箱,其效果越明显,而且时间越长。
武器声、爆炸声效表示越真实、震撼效果越好。
二、中音部分中音部分对于大多数的音箱产品来说,是比较难分辨其音质的好坏。
而他的主要功能便是产生真实感,中音部分的测试是观看多声道的电影(即双种声音一起放的那种)。
三、高音部分音箱的高音效果一般来说都是非常直观的.例如歌声和一些特殊的电子音效,甚至一些超过听力范围的极端声音。
面对该项测试我们该如何进行,方法是使用一些高音人声来感受,比如维斯塔的CD。
软件测试第一步、下载audio 100 audio tester音频信号发生器软件。
第二步、对该软件进行设置,单击设置,选择播放次数,然后在测试列表中选择需要测试的项目,单击“播放”就可以进行测试。
第三步、对1khz正玹波进行测试,判断该波段是否正常(即能否正常播放,下同),通常在音响器材中给出的参数都在1khz 以下。
因此可先点击进行测试。
第四步、对低频进行测试,低频主要是25hz、31.5hz、40hz、50hz、63hz,这些都是许多音响的重放下限,如果音响在所选的低频中急聚降,这就说明了该音响的的重放下限便是你所选的的低频。
第五步、比较重要,即80到160hz的测试。
该测试能判断该音响低音炮的频率上限。
在频率的声音主要是音乐的厚实感,音响在该处表现的好时,及时上步的测试不如意,该音响也不会缺乏低音。
反之着有气无力。
第六步、300~500hz的测试,该段测试的目的是检验表现人声的厚度、与力度,此时如果效果好表明人声响亮、清澈,表现不好则声音淡薄、浑浊。
音响工程重点难点的把握
一、声学原理
重点:深入理解声音的传播、反射、折射、吸收等声学原理,确保音响系统的设计和安装符合声学原理。
难点:如何在实际工程中运用声学原理,解决声场中的问题,如回声、噪音等,创造一个清晰、均匀、无干扰的听音环境。
二、音响设备
重点:了解各类音响设备的性能特点,包括扬声器、功放、调音台等,根据实际需求选择合适的设备。
难点:如何合理搭配各种音响设备,充分发挥其性能,达到最佳的音响效果。
三、声场设计
重点:根据场地特点和音响需求,进行合理的声场设计,包括扬声器的布局、角度调整等。
难点:如何根据场地大小、形状等因素,进行科学的声场模拟和测试,确保音响效果满足预期。
四、系统调试
重点:对音响系统进行精确的调试,包括音量调整、均衡器调节等,使音响效果达到最佳状态。
难点:如何根据实际情况,对系统进行微调,解决可能出现的音质问题,如失真、噪音等。
五、音频处理
重点:掌握音频处理技术,如压缩、均衡、混响等,对声音进行优化处理,提高音质。
难点:如何根据不同需求,选择合适的音频处理方法,满足用户对声音的期望。
六、系统维护
重点:提供简单、方便的系统维护方式,如日常清洁、定期检查等,保持音响系统的正常运行。
难点:如何制定有效的维护计划,减少系统故障的发生,提高系统的稳定性和使用寿命。
七、故障排除
重点:掌握常见的音响系统故障排除方法,如扬声器损坏、线路故障等。
汽车音响测试方法1.频率响应测试:频率响应是指汽车音响系统在不同频率下的输出水平。
测试时,从低至高播放一系列频率的声音,并使用音频分析仪或频谱仪来测量每个频率的响应水平。
理想情况下,汽车音响系统应在整个频率范围内都能提供平坦的响应。
2.失真测试:失真是指在音乐播放过程中产生的任何不希望出现的声音。
测试时,播放不同类型的音乐并仔细听音质。
常见的失真包括谐波失真、交叉失真和相位失真。
理想情况下,汽车音响系统应提供清晰、无失真的音质。
3.功率测试:汽车音响系统的功率决定了其音量和音质的表现。
测试时,使用功率计或瞬时功率计来测量音响系统的输出功率。
理想情况下,汽车音响系统应能够提供足够的功率以满足驾驶者和乘客的需求,而不会产生明显的失真或变形。
4.信噪比测试:信噪比是指音响系统输出的有效信号与背景噪音之间的比例。
测试时,关闭发动机和其他外部噪音源,播放静音或低音量的频率,并使用分贝计来测量输出信号和背景噪音的比例。
理想情况下,汽车音响系统应提供高信噪比,以确保驾驶者和乘客能够清晰听到音乐和语音。
5.平衡测试:汽车音响系统的平衡性反映了前后、左右音响单元的音量均衡性。
测试时,播放左右声道分开的音乐,并调节音量和平衡控制来获得合适的平衡效果。
理想情况下,汽车音响系统应能够提供适当的平衡效果,让乘客能够感受到均衡和立体的音质。
6.声场定位测试:声场定位是指汽车音响系统在播放音乐时产生的声音方位和深度感。
测试时,播放具有立体感的音乐,并仔细观察声音的位置和延迟。
理想情况下,汽车音响系统应能够提供准确的声场定位效果,让乘客有身临其境的音乐体验。
除了上述测试方法,还可以进行其他一些补充测试,例如回声测试、均衡器测试、扬声器频率响应测试等。
此外,需要注意的是,在测试中还应考虑到车内的声学环境、音乐的类型和源文件的质量等因素,以获得更准确和全面的测试结果。
总之,汽车音响测试是评估汽车音响系统质量和性能的关键步骤。
通过采用多种测试方法,可以确保音响系统提供卓越的音质和良好的用户体验。
音响的检测实验报告一、实验目的本实验旨在通过对音响设备进行一系列检测,了解其性能参数,并对其声音质量进行评估。
二、实验器材1. 音响设备(包括音箱、功放、音源等)2. 音乐播放设备(如手机、电脑等)三、实验步骤1. 连接音响设备首先,将音源设备(如手机)与音响设备(如音箱、功放)通过音频线连接起来,确保信号传输畅通。
2. 音量调节调整音响设备与音源设备的音量,使其在适当范围内,既能清晰传达音乐的细节,又不会产生噪音干扰。
3. 频率响应测试在正常音量下,播放不同频率的音频文件,分析音响设备的频率响应范围。
通过调节频率和音量,使用频谱分析仪或音频分析软件,测量不同频率下音响设备的响应强度,并绘制出频率-响应曲线图。
4. 失真测试播放携带丰富谐波的音频文件,在不同音量下观察音响设备是否出现失真情况。
通过对比恢复信号和原始信号,量化计算失真度,以了解音响设备的音质表现。
5. 噪音测试关闭音源设备,并记录音响设备在无输入信号时的噪音水平。
通过放大噪音信号,分析其频率特性,以评估音响设备的噪声性能。
6. 抗干扰能力测试在音响设备正常工作状态下,将手机等通信设备靠近音响设备,并观察音响是否受到干扰。
同时,通过对比干扰前后的音频信号,评估音响设备的抗干扰能力。
四、实验结果与分析1. 频率响应测试根据测量结果,可以得出音响设备的频率-响应曲线图。
该图显示了音响在不同频率下的响应效果。
频率-响应曲线越平滑均匀,表明音响设备具有良好的频率响应性能。
如果在一定范围内出现波动,则可能意味着音响设备存在共振或衰减等问题。
2. 失真测试失真是指音响设备在处理音频信号时产生的非线性畸变。
通过计算失真度,可以了解音响设备的失真程度。
失真度越低,音响设备的音质表现越好。
3. 噪音测试噪音是指音响设备在无输入信号时产生的杂乱声音。
通过分析噪音的频率特性,可以了解音响设备的噪声性能。
噪音越低,音响设备的静音性能越好。
4. 抗干扰能力测试抗干扰能力是指音响设备在存在外部干扰(如手机信号)时的稳定性能。
声学测量技术及其在工程中的应用声学测量技术是一种通过测量声波传播和声音特性来获取信息的技术。
它在各个领域中都有广泛的应用,尤其在工程领域中,起到了至关重要的作用。
本文将介绍声学测量技术的原理和几个在工程中的应用案例。
声学测量技术的原理基于声波在空气或其他介质中的传播特性。
声波是一种机械波,通过介质中的粒子振动来传递能量。
声学测量技术通过测量声波的频率、振幅和相位等特性来获取信息。
常用的声学测量设备包括声音传感器、声音分析仪和声学信号处理器等。
在工程领域中,声学测量技术被广泛应用于噪音控制和声学设计等方面。
噪音是一种不受欢迎的声音,会对人们的生活和工作环境造成负面影响。
通过声学测量技术,工程师可以准确测量噪音的强度和频率分布,从而采取相应的措施来降低噪音水平。
例如,在城市交通规划中,工程师可以利用声学测量技术来评估道路噪音对周围居民的影响,并提出相应的隔音措施。
此外,声学测量技术还可以应用于声学设计。
声学设计是指根据声学原理和人听觉特性来设计和优化声学环境的过程。
在建筑设计中,声学测量技术可以用于评估建筑物内部的声学性能,如吸声效果和回声时间等。
通过测量和分析,工程师可以对声学环境进行调整和改进,以提供更好的听觉体验。
例如,在音乐厅的设计中,声学测量技术可以帮助工程师确定最佳的音频设备布置和吸声材料选择,以实现良好的音质和音响效果。
此外,声学测量技术还可以应用于振动分析和结构健康监测。
振动是物体在受到外力作用时发生的周期性运动。
通过声学测量技术,工程师可以测量和分析物体的振动特性,以评估其结构的健康状况和性能。
例如,在桥梁结构的监测中,声学测量技术可以用于检测桥梁的振动频率和模态形状,以评估其结构的稳定性和安全性。
总之,声学测量技术在工程领域中有着广泛的应用。
通过测量声波传播和声音特性,工程师可以获取关于噪音、声学环境和结构振动等方面的重要信息,从而指导工程设计和优化。
随着技术的不断进步,声学测量技术将在工程领域中发挥越来越重要的作用,为我们创造更好的声学环境和工程设计提供支持。
引言概述:音箱作为一种音频设备,是人们日常生活中不可或缺的一部分。
无论是在家庭娱乐中还是在专业音频领域,音箱都扮演着重要的角色。
本文将对音箱进行检验,并详细介绍其声音质量、音频响应范围、功率输出、设计和制造质量等方面的内容,旨在为消费者提供选购音箱的参考依据。
正文内容:一、声音质量:1. 频率响应范围: 音箱的频率响应范围是评估其声音质量的重要指标之一。
通过测试不同频率下的音频输出,可以判断音箱是否在整个频率范围内表现均衡和清晰。
2. 噪音水平: 音箱应该在正常工作状态下保持较低的噪音水平。
通过测试静音状态下的噪音水平,以及在不同音量下的噪音变化,可以评估音箱的噪音控制能力。
3. 声场表现: 音箱的声场表现包括立体声效果、声音分布和定位感等方面。
进行立体声测试和声场重放测试,可以判断音箱在不同空间中的表现是否自然和逼真。
二、音频响应范围:1. 低音效果: 音箱的低音效果是评估其音频响应范围的关键指标之一。
通过测试低音频率下的声音清晰度和强度,可以判断音箱在低频段的表现如何。
2. 中音效果: 音箱的中音效果是评估其音频响应范围的另一个重要指标。
通过测试中音频率下的声音清晰度和饱满度,可以判断音箱在中频段的表现如何。
3. 高音效果: 音箱的高音效果是评估其音频响应范围的最后一个指标。
通过测试高音频率下的声音明亮度和细节表现力,可以判断音箱在高频段的表现如何。
三、功率输出:1. 峰值功率: 音箱的峰值功率是指其能够短时间内承受的最大功率。
通过测试音箱在峰值功率下的音量和失真程度,可以评估其功率输出能力。
2. 持续功率: 音箱的持续功率是指其能够持续输出的功率。
通过测试音箱在持续功率下的音量和失真程度,可以评估其持久稳定的功率输出能力。
四、设计和制造质量:1. 外观设计: 音箱的外观设计包括外形结构、材质和颜色等方面。
通过评估音箱的外观设计是否符合审美和人体工程学原则,可以判断制造商对于产品设计的用心程度。
音响工程设计之检测音响工程设计是一个繁琐而重要的设计过程。
它涉及到了声学原理、音响设备、引线和连接、场地布置等多个方面。
而其中一项重要的环节就是检测。
在进行音响工程设计的时候,进行检测是必不可少的。
本文将从什么是音响检测、为什么需要音响检测及音响检测的方法等方面进行详细阐述。
一、何谓音响检测?音响检测是指在音响设备完成调试之后进行的一项测试工作。
主要目的是检验音响设备的音质、音量、鲁棒性以及整个音响系统的工作状态是否正常。
该项测试涵盖了多个方面,包括音乐信号的频率响应、剪波及失真测试、音量的调节等器件的合理衔接等。
如果这些检测不彻底或者不合理,会导致整个音响系统发生故障或者音质受损,于是进行检测显得尤其必要。
二、为什么要进行音响检测?很多人可能会问,既然买了一套优秀的音响设备,那么就可以直接使用了吗?那为什么还要进行检测而且必不可少呢?这是因为音响检测对于音质效果及整个音响系统的稳定和可靠性而言是至关重要的。
音响检测的好处是多方面的,具体表现在以下几点:1、检测可以帮助您了解音响设备的质量和安全性。
不少音响设备在设备出厂时只经过简单的调试测试,而没有经过真正的测试和检测,这就给用户使用过程中可能带来很多安全隐患。
通过音响检测可以及时发现设备中可能存在的问题,并在使用前进行修复,避免了大量的可能性的风险。
2、检测可以帮助您了解音响设备的音质效果。
音响检测可以检查音域的传输是否均衡,制约整个音响效果。
如果不经过测试,并且发现问题,那么即使雇佣了专业的设计师也很难达到良好的声音效果。
3、检测可以帮助您更好的开发音响设备的性能。
通过检测可以了解各种音响设备的测试数据,从而更好的了解它们的性能特点和优劣。
这有助于更好的开发音响设备。
此外,也能够发现音响设备的不足,并予以改进以增加它们的使用价值。
三、音响检测的方法进行音响检测通常会采用一些专业的音频检测仪器。
这些仪器能够检测音频信号的各种指标。
通常可以检测音响设备的音质、音量、鲁棒性以及整个音响系统的工作状态是否正常。
1. 目的:为验证我司各机型在不同工作状态、不同环境条件下的可靠性,暴露设计、材料、工艺所存在的缺陷,提高产品可靠性能和确保试验结果的正确性,特建立试验管理规以保证原材料、成品满足客户品质要求。
2. 围:凡与在新品开发、进料、成品、量产出货过程中,有关的原材料、半成品与成品处于可靠性测试阶段的相关事项与人员均适用;此规适用于本公司新产品设计试验、例行性可靠性试验、重大质量问题验证和替代物料、开发工程设计变更验证等需进展可靠性试验的材料与成品。
3. 定义:QRS:品质可靠性系统〔Quality Reliability System〕3.1产品试验质量保证:产品在设计、试制、量产验证阶段环节,依据产品设计测试方案与试验指导作业文件,对产品正常性能、结构、工艺特性等进展常规例行、可靠性依赖性试验,以确认产品最终出货质量保证。
3.2开发设计验证:指确定新产品开发设计初期产品满足各项相关设计指标、技术参数要求与潜在失效问题特定对该设计〔或变更〕样品进展的试验。
3.3产品试制验证:指小批量验证确定开发设计产品的各项相关设计指标、技术参数、可靠性与稳定性要求而对小批量试制产品〔或变更〕样品进展的批量试验。
3.4工程变更验证:指已量产的产品因其他原因导致需要变更物料、辅料、工艺时,为保证其变更不影响原有产品品质而特定针对性进展的相关试验。
3.5例行验证:指已量产的产品在后期制造过程中,为验证其产品〔或物料〕品质后期是否发生变化而进展的例行常规试验。
4.权责:4.1品质部:执行、监测,参与问题分析,提供相关试验报告,并对问题点的改善追踪,直至问题关闭。
4.2 技术部:所需进展试验的产品,同时视情况根据QE验证需求参与试验;a、《功能描述书》—用于功能/软件测试参考b、《产品规格书》--用于功能/软件测试参考 c、《电路原理图》—用于温升测试原件选择4.3 品质部QA:4.4 品质部IQC:4.5 工程部:项所需进展试验的产品,同时视情况根据QE验证需求参与试验;5. 容:5.1试验申请审核流程:—需求部门长批准—试验室工程师—实验室负责人—品质部长—开发总监—试验申请提出者5.1 产品设计验证阶段:技术部在进展产品试作阶段时,根据需要以正式《产品试验需求单》的形式提出试验申请,同时提供该机型《功能描述书》或《产品规格书》给到实验室作为试验参考;并提供不少于试验最低要求样品数〔具体数量见各试验项目“开发/工程样品〞数量要求〕样品 (零部件/产品)做好相应标示予实验室QE进展可靠性试验:开发设计工程变更〔如:产品方案变更、软件变更、PCB设计变更等〕,技术部须以正式《产品试验需求单》的形式提出试验申请,同时在《产品试验需求单》备注项注明更改的具体项目;并提供不少于试验最低要求样品数〔具体数量见各试验项目“开发/工程样品〞数量要求〕样品 (零部件/产品)做好相应标示予实验室QE进展可靠性试验:5.2 产品试制验证阶段:新品试制阶段时,待试制过程完毕后,QA对试验产品进展100%全功能与外观进展检验,检验完成后由品质部QA以书面《产品试验需求单》的形式提出试制产品试验申请,100%交由实验室QE进展产品试制验证阶段可靠性试验:5.3 量产例行验证阶段:量产阶段原材料〔包含辅料〕需按样本比例抽查进展可靠性试验,由IQC以《产品试验需求单》的形式提出试验申请,并提供试验样品标示好料号与厂商给实验室按照物料特性进展可靠性试验;目前的定义为五金类、变压器与客户特别要求的物料。
音响工程设计之检测篇(上)
文/赵炳昆(中国音像协会技术部主任)
前几期就音响工程设计的相关的问题进行了介绍,这一期将针对音响系统之检测问题进行论述。
什么是音响系统的检测呢?音响系统的检测是指:根据项目的设计的标准,按照科学的方式,利用专业的音频测试仪器,采用标准中规定的测试方式,通过客观评价手段得出的科学数据。
另外一种称之为主观评价检测方式,是指针对电声系统利用国家规定的“主观评价标准”和“节目源”,由专业人士组成的检测小组,通过视听的方式进行的打分,得出相应的评价数据(结论)。
我们知道大多数音响工程在设计上是没有问题的,往往在设备的安装上,调试上出现了问题,于是就造成了整个系统的检测不合格,我们在以前的文章中就建声、系统、安装等进行了论述,下面就音响系统的测试问题阐述一些经验,提供给从事音响工程设计、施工单位参考。
音频检测的仪器有音频信号发生器、频谱分析仪、声压计、混响时间测试仪等。
以上这些仪器是独立的硬件设备,通过配套的专业测试传声器(传声器支架),连接线和记录设备,就可以进行检测了。
下面是常用的音频测试仪器的实物图:图01为音频分析仪、图02为手持声压计、图03为音频信号发生器、图04手持频谱分析仪。
音响系统的测量要依据国家标准和行业标准,常用的标准有:
声系统设备互联的优选配接值GB/T14197-93
客观评价厅堂语言可懂度GB/T14476-93
调音台通用技术条例GB/T15640-95
电动扬声器技术条例GB/T9397-96
声功率放大器技术条例SI/T107093
电声产品声音质量主观评价用节目源编辑制作规范GB/T10240-1988 测试电容传声器技术条件GB3661
声级计电、声性能及测量方法GB3785
电影院观众厅建筑声学的技术要求GB/T13156-1991
剧场、电影院和多用途礼堂声学设计规范GB/T 50356-2005
厅堂扩声系统声学特性指标GYJ-25
厅堂扩声特性测量方法BG/T4959-1995
测试传声器电声性能的测量方法GB3662-83
传声器测量方法GB9401
高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法GB/T7313-1987
声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93
音频组合设备通用技术条件GB/T14277-93
歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法WH0301-93
剧场建筑设计规范JGJ57-2000
体育馆声学设计及测量规程JGJ/T131-2000
厅堂扩声系统设计规范GB 50371-2006等。
以上这些标准是
音响工程设计、施工、验收时都是要把他们作为依据,特别是在工程的验收时以上标准将起到重要的作用。
音响工程施工完成后在交接之前应该由专业的声频检测机构或组织进行测量,这些单位都会依据相关的国家标准采用科学的手段利用专业的测试仪器和设备对项目进行测试,这项工作是检验工程质量的科学依据,也是评价音响系统技术指标的参考资料。
在很多的音响系统测试中,虽然系统采用了世界知名品牌,但是由于施工中出现了问题,或者是在设计上存在着设计缺陷等问题,检测结果往往是不合格的。
这就说明检测的数据是能够反映出系统指标是否达到设计标准,也是验收音响工程的重要参考
依据,检测合格的系统,甲方就可以根据检测报告做出验收合格的结论,有些工程由于检测结果不合格,所以就出现了甲方不予验收合格该项目的现实,造成尾款不能及时的结算。
音响系统的测量是音响工程设计施工单位必须要了解的一种测试手段,在施工中使用一些仪器对项目进行实时的测试,有助于早期发现问题,并且可以及时的进行修正。
对音响设备的测量往往是由厂家进行的,正规的音响设备生产厂商的产品,都是经过严格的检测,在产品说明书中或者在专门的产品技术说明中都有详细的技术指标,根据这些数据我们就可以了解到他们的指标是否达到系统的要求,音响工程单位通常是测试环境的混响时间、声压级、本底噪声、声场均匀度、语言可懂度、相位等。
厅堂混响时间的测量:混响时间是厅堂声学特性最重要的物理量,测量混响时间有助于了解
音响扩声系统的其他指标是否合格,不同的环境对混响时间有着不同的要求,测量分为空场测量和满场测量两种情况,两种情况的结果可以进行比对,最好是相差不大。
测量采用的标准是“厅堂混响时间测量规范GBJ76-84”,测量时应该将厅堂中所有的门、窗等关闭,如果有窗帘或者其他可以调整吸音的装置也应该打开,在正常的状态下进行测量,可以选择夜晚,天气很好的日子进行,不要在测量环境周围正在施工,外面天气正在刮风下雨有雷电的情况下进行。
测量时一定要让闲杂人员回避,测量设备和测量人员应该在测量环境以外,除测试传声器在现场位置外,其他的测量设备都应该摆放在测试环境以外,测量人员也应该离开现场。
首先应该测试环境的本底噪声,这个背景噪声是测试混响时间的参考数据,测试的时候应该选择一组音箱进行放声,这组音箱最好采用无指向性的,放在测试环境的中间,离地面高度1.5米处。
发送的测试信号声压级应该高于背景噪声3 5dB,在混响时间较长(1kHz以下大于1.5秒)的环境中,可以采用脉冲信号作为声源(如:信号枪、爆竹等)。
测量混响时间所选择的频率通常是:125Hz、250 Hz、500 Hz、1k Hz、2k Hz、4k Hz。
测量混响时间的仪器准备,由于被测试的环境是不固定的,所以最好常用便携式的测试手段,通常采用笔记本电脑+声频测试软件的方法。
常用的有SpectraRTA软件,这个软件是一个综合的声频分析仪,其中包括有混响时间的测试功能,图5是厅堂混响时间测试的实际应用方法与连接方式,这里需要说明的是测试使用的声卡一定要采用零延时的,采样频率在96kHz/24比特以上的,传声器也要选择专业的测量用话筒。
由于篇幅有限SpectraRTA软件具体测量方法将在以后的文章中进行介绍。
测量的选点与注意事项:
1、测量混响时间的测试点分为空场和满场两种,在空场测试的时候测试点不应该低于5个,满场测试的时候不应该低于3个。
对于不规则的场所进行测试的时候,应该适当的增加测试点。
2、选择测试点的时候应该选择有代表性的定位,如果是对称性的场所测试点应该偏离纵向中心线1.5米,对于剧场有乐池和挑台的还要根据现场情况分别选择测试点,目的是在测试的时候避免直达声声场对测试的干扰,这样测试出来的结果会相对准确。
3、测试点传声器与扬声器的高度都不应该低于1.2米,与墙壁的距离应该大于1.5米,理论上要求测试点与墙面的距离应大于所测频带下限频率的半波长。
4、每一个测试点对于每一个测试频率的有效混响时间衰变曲线不应该少于3条。
5、衰变曲线的衰变范围不应该少于35dB,在该范围的衰变曲线应该从起始水平以下5 dB到25 dB呈直线型,并且应该由此直线的斜率决定混响时间(截断法测量混响时间)。
混响时间概念与计算:
概念:声音自稳态声压级衰减60dB所经历的时间。
是指某频率的混响时间是室内声音达到稳定状态,声源停止发声后残余声音在房间内反复经吸声材料吸收,平均声能密度字原始值衰变到百万分之一(声能密度衰减60dB)所需的时间,用T60表示.
赛宾(sabine)公式
T60=KV/A
T60--------混响时间
K-----------与湿度有关的常数,一般取K=0.161s/m
V-----------闭室的容积
A-----------总吸声量
500Hz最佳混响时间建议值如表01。
表01 500Hz最佳混响时间。