听音室声学的简单处理
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改善听音室低频放声质量众说纷纭的听音室尺寸比例
陆全根
【期刊名称】《现代音响技术》
【年(卷),期】2008(000)003
【摘要】无
【总页数】4页(P81-84)
【作者】陆全根
【作者单位】无
【正文语种】中文
【相关文献】
1.建一个差不多的听音室(四)——设计听音室的三大禁忌 [J], 钱志远
2.建一个差不多的听音室(一)——听音室的三个基本条件及条件一:隔音良好 [J], 钱志远
3.家庭听音室声学设计(七)——新概念LEDE听音室内(上) [J], 陆全根
4.也谈听音室的尺寸比例 [J], 钱志远
5.也谈听音室的尺寸比例 [J], 钱志远
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室内声场的驻波表现及其对音质的影响陈小平【摘要】在简述室内声场驻波表现和规律的基础上,介绍了评估房间共振模式形态好坏的博内罗(Bonello)准则,并从模式效应角度介绍了房间典型频率特性及其截止频率和临界频率的计算方法,最后介绍了这些基本理论在控制房间音质方面的应用.【期刊名称】《电声技术》【年(卷),期】2015(039)005【总页数】5页(P1-5)【关键词】简正频率;简正驻波;共振模式;Bonello准则;房间频率特性【作者】陈小平【作者单位】中国传媒大学音乐与录音艺术学院,北京100024【正文语种】中文【中图分类】TU112室内声场有两种基本分析方法。
一是利用几何声学分析处理室内声场,这种分析方法将声波视同光线一样向各方向直线传播,遇到界面将产生反射,且满足反射定律,即入射角等于反射角。
在几何声学中,通常用统计学方法进行室内声场的分析计算,因此也称为统计声学。
几何声学忽略了声波的波动特性,具有直观简便的优点,通常用来分析计算室内声场的平均特性,如混响时间、室内稳态声压级等,其适用条件是工作频率高、房间尺寸大,即满足扩散声场的前提条件。
另一种是用波动声学法分析处理室内声场,即通过求解带边界条件的波动方程来分析室内声场特性,因此它保留了声波的波动特性,具有普遍适用的特点,但数学计算较复杂,尤其对实际房间更是如此。
本文讨论的室内声场驻波模式就是利用波动声学法计算的结果。
当房间不满足几何声学分析条件时,例如,房间小且工作频率较低,或房间角落的声学特性,就无法用几何声学进行精确分析,这时必须借助波动声学法。
驻波是由相向而行的两列相同频率的行波叠加而形成的。
在一个有边界的空间如房间,由于墙面对声波的反射作用,室内声场将主要以驻波形式存在。
那么,室内驻波究竟以什么形态存在?室内驻波模式频率如何计算?2.1 简正频率和简正模式在室内声学理论中,通常以矩形刚性壁房间为特例进行分析,然后把结论推广到一般房间。
【音响网资讯】家庭录音室设计录音作为一种颇具神秘色彩的行业,一直是自由音乐人和音频发烧友向往的行业,录音棚也被染上了专业高贵的色彩。
然而,随着高科技产品的普及,使一些过去一般人认为不可能做到的事情有了实现的可能。
尤其是电脑的普及,使大家可以享受数字录音的乐趣。
能在自己的“家庭录音棚”中把声音录到电脑里的心情令人兴奋至极。
可是高兴之余,也有些遗憾:虽然声音录上了,但是自己录制的作品质量不高,很难和出自专业录音棚的作品相比。
如此大的差别,究竟差在哪里??其实,最大的问题是录音环境。
如今,入门级专业声卡,话筒,监听音箱与高端产品的差距并非想象中那么大,如果排除一般人的录音水平,只有录音环境没有专业录音棚好了。
于是大家就开始折腾自己的屋子,使其达到预期的效果,可是很多个人/家庭音频工作室玩家没通常无法承受专业录音棚的高昂造价,到底如何省钱又可行的制作一个小录音室,就成了很多人的议论的话题。
一般家庭录音棚大部分是个人使用,所以要做到很专业水平很难,也是不现实的,那么到底是不是可以用一个简单的办法制作一个够用的录音室呢??这是很多自制录音棚的疑问,答案是可以的。
如果您想少花钱,多办事,那么这篇文章将给您一些建议。
有钢用到刀刃上,才是真谛,择最适合自己居室的材料和设计才是最重要的。
录音棚的声学设计提到录音棚,首先要了解作建造一个录音室的目的是什么?一是隔音,就是隔住外来杂音的干扰;二是是吸音,就是吸收外来的和室反射声的干扰,提高声音的纯度。
而提高录音棚的隔音和吸音性能,我们主要可以从以下几个方面着手。
1. 一个专业的录音棚分为控制室(听音室)和录音室两间,控制室放置录音设备和监听设备,录音室供演员演唱/演奏。
两间房间中间有隔音墙(最好为砖石或者专业的歌声板结构),墙上须安装密封的玻璃窗以便双方交流。
玻璃窗为3层,每层6-8毫米,中间一层要倾斜20度安装以提高隔音效果。
安装玻璃窗要特别注意接缝处的密封。
2. 两间房之间要有一跟电缆通过,用于传送话筒信号和返送信号,此电缆可从墙上打洞穿过,要尽量小,并有填充物,以避免漏声。
环绕声系统原理和应用沈【摘要】基于心理声学考虑讨论了环绕声系统的听觉印象,分析了杜比环绕声的声像定位、空间感和临场感。
最后简单叙述了环绕声节目源和环绕声系统的应用。
【关键词】环绕声系统杜比立体声声像定位空间感临场感【Abstract】Based on the psychological acoustics,the auditory impression of surround sound system is discussed.The sound image location,spaciousness and presence are analyzed.At last,the programme source and application of surround sound system are presented briefly.【Key words】Surround sound system Dolby stereo Sound image location Spaciousness presence1 引言环绕立体声系统(简称环绕声系统)是一种新颖家庭娱乐AV系统。
家庭放声主要有Hi-Fi立体声系统、AV系统和环绕声系统。
聆听音乐是Hi-Fi立体声的出发点,进行卡拉OK、欣赏MTV是AV系统的要求。
家庭影院的环绕声系统则是在家中营造出一种类似电影院的视听环境,使电影拷贝上的信号和电影院内的声场在家庭环境下重现,人们可以观赏到电影院内看电影一样的视觉和听觉效果。
纯音乐的环绕声系统目前尚未流行,其中原因之一是家庭居室面积太小不易产生像音乐厅现场那样的音质效果。
Hi-Fi立体声系统主要表现音乐的内涵和细节,它要求对声音不失真地重发,在技术指标上讲究输出声功率、动态范围、频率响应、谐波失真等参数,对于声场只强调声像的方向定位,对它的赏欣以听觉为主。
AV系统则主要使声音与画面配合,卡拉OK以歌声为主,而MTV则以歌舞为主,对音质要求不如Hi-Fi立体声,因此它的音频系统仍然采用Hi-Fi立体声,但要求歌曲的伴奏音乐和歌词内容相配的背景图像同步显示。
大多数人,受到客观条件的制约,没有自己独立的听音室,只能把视听室建在客厅。
客厅作为待客和日常起居之地,要其自己的功能要求和装饰格调,有些方面会与视听室的要求相背。
再加上客厅空间上敞开,情况复杂,所以要取得好的声音效果不是件容易的事。
不过,只要能根据声学原理进行精心设计,仍然是可以有所突破的。
他山这石可以攻玉,特意收集一些实例,供大家参考,希望对大家有所启发。
资料来源繁杂,就不一定注明出处了。
1、巧妙设计,突破传统处理方法:没地方做陷阱?做顶上。
陷阱宽12",高6"。
2009-11-20 14:31 上传下载附件 (52.95 KB)2009-11-20 14:31 上传下载附件 (50.72 KB)2009-11-20 14:31 上传下载附件 (59.46 KB)利用现在的吸音板,合理布置。
2009-11-20 14:31 上传下载附件 (86.79 KB)低频陷阱在墙角可以这样放:2009-11-20 14:31 上传下载附件 (25.86 KB)2、精心搭配吸音面板,融入客厅环境:2009-11-20 15:24 上传下载附件 (46.99 KB)2009-11-20 15:24 上传下载附件 (51.64 KB)2009-11-20 15:24 上传下载附件 (36.81 KB) 3、吸音布局巧变化:可以吊顶上:2009-11-20 15:51 上传下载附件 (17.7 KB)可以铺满墙:2009-11-20 15:51 上传下载附件 (22.68 KB) 可以铺局部:2009-11-20 15:51 上传下载附件 (33.95 KB) 可以组图案:2009-11-20 15:51 上传下载附件 (41.87 KB)[ 本帖最后由 城东大头 于 2009-11-20 03:51 PM 编辑 ] 分享到:QQ 空间腾讯微博腾讯朋友转播0淘帖0分享0收藏8支持0反对0回复 使用道具举报 沉默卡 喧嚣卡 显身卡城东大头 城东大头当前离线 交易 0 分 威望 13319 点 收听数 0听众数 60 QQ买家信用卖家信用在线时间 2943 小时沙发发表于 2009-11-20 14:31:12|只看该作者客厅做视听室还是完全可行的。
声学材料1.矿棉吸音板2.聚酯纤维吸音板3.木质吸音板4.木丝吸音板5.离心玻璃吸音棉6.吸引软包、硬包7.隔声门8.隔声窗9.矿棉吸音板简介矿棉吸音板表面处理形式丰富,板材有较强的装饰效果。
表面经过处理的滚花型矿棉板,俗称“毛毛虫”,表面布满深浅、形状、孔径各不相同的孔洞。
另外一种“满天星”,则表面孔径深浅不同。
经过铣削成形的立体形矿棉板,表面制作成大小方块、不同宽窄条纹等形式。
还有一种浮雕型矿棉板,经过压模成形,表面图案精美,有中心花、十字花、核桃纹等造型,是一种很好的装饰用吊顶型材。
优点矿棉板最大的优点是吸音效果好,防火性能突出,质量小。
是高效节能的建筑材料,重量较轻,一般控制在350—450kg/m3之间,使用中没有沉重感,给人安全、放心的感觉,能减轻建筑物自重,是一种安全饰材。
同时矿棉板还具有良好的保温阻燃性能,矿棉板平均导热系数小,易保温,而且矿棉板的主要原料是矿棉,熔点高达1300℃,并具有较高的防火性能。
聚酯纤维吸声板聚酯纤维吸声装饰板简介:聚酯纤维吸声装饰板是由韩国开发生产的一种新型吸声材料,采用100%聚酯纤维为原料,经过热压融合并以茧棉形状制成。
利用热处理方法可加工成具有透气性及各种密度的制品,聚酯纤维吸声装饰板是集吸声、隔热及装饰为一体的新型室内装修材料。
聚酯纤维吸声装饰板板幅尺寸可以做得较大,该板可根据设计要求尺寸采用一般的美工刀进行切割。
聚酯纤维吸声装饰板有多种颜色,标准颜色包括粉红色、草绿色、金黄色、黑色、蓝色、米色、驼色及白色等。
而且还可以印刷装饰图案以及艺术画。
用途:聚酯纤维吸声装饰板可作为室内墙面及天花板的饰面材料。
由于吸声性能好,以及优异的材料特性,该板适用于演播室、录音室、听音室调音控制室、音乐厅、影剧院、报告厅、歌舞厅、KTV包房、体育馆会议室、语言教室、音乐教室等厅堂(室)控制混响时间,以获得良好的音质效果。
同时还适用于机场候机大厅、车站候车室、码头候船室、大型商场、展览馆、宾馆大堂、酒店餐厅、图书馆、阅览室、敞开式办公室等公众活动场所,降低嘈闹的混响声,提供较为安静的声环境。
房间驻波的计算和验证对任何没有声学处理过的房间来说,房间尺寸就是决定驻波产生的绝定因素。
来看看一个公式:340(米)/距离(米)/2=驻波频率340是声速,距离就是你房间2面墙之间的距离,除以2是因为驻波的发生是半波。
下面来看看我的听音室的图纸大家可以看见,一个房间面积最大,最多的部分有3处:前后、左右、上下。
那么按照我测量的距离,用上面公式来计算下我这个屋子里面最可能发生驻波的频率:前后:340/4.45/2=38HZ左右:340/2.98/2=57Hz上下:340/2.5/2=68Hz同时我们还应该知道,驻波还会在倍频处发生,因此38 HZ 76 HZ 152HZ .........57HZ 114HZ 228HZ ..........68HZ 136HZ 272HZ ..........接下来把昨天测量的东西拿来看看。
紧张哦,我自己都不知道准不准哦,顺便说一下,所有驻波点的增益我都设成6dB。
这个看得更清楚,各个频率看了一下现在的温度,14度,昨天应该和今天一样可以排除温度的影响。
这个测试结果其实让我很不舒服。
因为我的视听室的的装修注意了中高频的吸声(我当时要求是语录室,人声录制为主,所以可能人家没处理低频),还有混响时间的控制。
而目前来看,筑波并没有有效控制,而且相当厉害。
测量结果也看得出来,至少有正负10分贝的差距,所以这个听音室要想成为一个完美的空间,还需要和驻波做长期艰苦卓绝的斗争阿。
下一步的打算:仔细观察了一下实际的曲线,房间左右的距离影响在驻波的57Hz不是很明显,因为从我房间左右都摆放了桌子和柜子,的确消除了一些影响。
前后的驻波影响比较厉害,不过不是很担心,因为测试的时候,音箱是放在中间的,这样相对来说,房间长度影响就厉害了点,我以后要在窗户的凹陷处放一台34-36寸的16:9大电视,连上下面的机柜,并且在听音室另一面放一张布艺沙发,应该能消除一些长度的影响。
应该说在前面的调整前提下,空间扩散会好一点,最后再根据调整后的频响去做几个2次余弦扩散板,放在天花板和四墙,相信整个屋子的频响可以控制的不错。
家庭影院装修设计必须知道的知识家庭影院设计与装修其实是一个比较泛的词,可又是紧密不可分开的一组合词!为什么说呢,因为没有良好的设计基础做出来的家庭影院必将对声、图像还有使用者造成困扰。
家庭影院设计与装修是把电声设备与建筑学相结合通过技术手段将料材学充分融入到整个装修过程中,最后真实还原影音设备所要表现的声音与图像。
那么他比建筑建造需要懂更多的知识下面主要是小强收集的几个关于在影音空间里,做为使用者或设计装修者都需要知道的知识点家庭影院装修设计必须知道的知识家庭影院设计与装修其实是一个比较泛的词,可又是紧密不可分开的一组合词!为什么说呢,因为没有良好的设计基础做出来的家庭影院必将对声音、图像还有使用者造成困扰。
家庭影院设计与装修是把电声设备与建筑学相结合,通过技术手段将料材学充分融入到整个装修过程中,最后真实还原影音设备所要表现的声音与图像。
那么他比建筑建造需要懂更多的知识。
下面主要是小强收集的几个关于在影音空间里,做为使用者或设计装修者都需要知道的知识点。
听音室装修牵扯到建筑声学,关于这方面的资料,目前很难找到系统性的,一般参考音乐厅和消音室的设计。
一般的听音室以吸音为主,扩散为辅,或者纯粹吸音。
不要以为音乐厅的声学处理是完美的,实际上,音乐厅的声音是很不清晰的,声像定位也是不清晰的。
因为作为音乐厅,为了使不同座位的人都能听到声音,不得不使用大量的扩散以提高声压,引起混响,延时过于长,所以影响声音清晰度。
也不要害怕大量的吸音处理,实际上,吸音越多,声音越清晰。
如果吸音过多会造成声音发干,声音发冷。
这是因为音响设备的瞬态失真太大,解晰率太低,音乐细节无法重现。
假设你在宁静的室外空地上,这几乎没有扩散,而是完全吸收,那时你听到的琴声、笛音会发干吗?实际上着是非常自然和谐的。
但是,在吸音类听音室中,大部分音响设备会暴露这样或那样的不完善,甚至无法聆听。
小强家庭影院导购网欢迎您!下面我给大家介绍一下小房间听音室装修的主要概念:1.频响,一般的音乐厅设计要求此范围是125Hz-4KHz,高要求的听音室装修要求是63Hz-8KHz,2.混响,一个声音发音到-60dB的时间(S),扩散和吸收是一对矛盾,扩散提高混响,也就是把清晰度家庭影院设计与装修其实是一个比较泛的词,可又是紧密不可分开的一组合词!为什么说呢,因为没有良好的设计基础做出来的家庭影院必将对声、图像还有使用者造成困扰。
家庭影院的声学装修
杨锦勇
【期刊名称】《福建建设科技》
【年(卷),期】2014(000)001
【摘要】家庭影院要达到电影院的听音效果,不仅要注重音响系统的功能,对于听音环境的声学装修对于实现家庭影院的听音效果至关重要。
在此,笔者对家庭影院的声学装饰的相关方面的问题提出讨论,对家庭影院的声学环境、声学材料及结构合理布局、家庭影院的背景噪声控制及空气调节系统的噪声控制方面提出讨论。
【总页数】3页(P64-66)
【作者】杨锦勇
【作者单位】厦门嘉达环保建造工程有限公司福建厦门 361009
【正文语种】中文
【相关文献】
1.小身材的大本领波士顿声学Sound Ware XS特别版家庭影院扬声器 [J],
2.参照数字立体声影院建声标准改善部队多功能礼堂的声学环境——浅述礼堂观众厅声学环境改造设计、装修施工与工艺要点 [J], 王军刚
3.家庭听音室声学设计(八)——家庭影院视听室(上) [J], 陆全根
4.不再为家庭影院装修烦恼爱普生一体式高清家庭影院系统 [J],
5.打造特色家庭影院的Boston Acoustics(波士顿声学) [J], 无
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调音台知识的全方位解读调音台/监听系统:调音台在专业音响中起中央控制作用,就像电脑的CPU或者交通指挥中心,所有的信号被送到调音台的输入端,然后按需要进行相应的处理(如输入增益调节,高、中、低音的音调均衡,对信号进行各项效果处理,将信号按需要送入总线或进行编组控制,按要求进行输出控制、混音等等)。
调音台的风格和种类很多,但是它的基本功能都差不多相同。
标准的调音台都有监听系统,不管是舞台专用还是录音室专用调音台。
一个好的调音师不但有双敏感的耳朵还必须熟悉不同设备的功能和特征,懂得如何结合音源的特性以及利用各种各样的仪器设备来获得满意音质。
由于调音台在专业音响系统中起着十分重要的作用,所以将会详细的介绍一款非常有代表性的录音室专用32路调音台(型号与牌子好不便吐露)的信号流程和功能操作作为应用实例。
功能简介:32路输入带有XLR话筒,LINE,插入TRS插座,和转接输出口;2x2立体声通道输入,带有输入/输出增益控制,4个辅助输出和2段EQ调节;超低噪音的话筒前置放大器带48V幻象电源及可开关控制的75Hz低频滤波器;带24bit数字效果器,具有延时、混响及多种效果;主输出通道带2X7段EQ均衡并受IN/OUT开关控制;具有2路回放监听输入和2路录音输出RCA接口,并自带返送话筒;4路编组输出带有场景控制,PFL/SOLO和进入主通道开关,还有外接信号插入口;4路立体声辅助返回带增益和平衡控制,PFL/SOLO和信号回路选择开关;每个输入通道均有2路推子前/推子后和4路推子后的辅助输出;每个输入通道均有4段EQ均衡,并且两个中频段EQ为动态均衡器;输入通道、编组输出和主输出均使用100mm长高品质的推子控制,并有12段高精度的电平指示;采用外部的电源供电,完全的消除变压器对主机的影响,使静态噪音减少到极限。
功能操作:输入增益控制(GAIN)为了能够与输出电平各不相同的音源相匹配,利用调音台上的增益控制对输入灵敏度进行0~60dB的调整。
听音室的最佳三维尺寸现代家庭很多人都希望打造一个视听室,特别是一些别墅或大户型的业主,他们房屋空间充裕,拥有视听室的条件更充分。
但是很多人建好了视听室后,发现其效果并不理想,声音要么混浊难以听清,要么干瘪像是在听收音机。
这一方面是声处理材料运用不合理,还有很大一部分原因是视听室尺寸不合理,造成了容易形成声音的共振。
室内共振模式虽然会在频率响应上产生些峰值和谷值,但却可以通过挑选房间的长、宽、高的合理比值来使共振模式在低频端分布能够更为均匀些而将这些峰值和谷值减为最小。
现在便以大小完全相同,但房间的长、高、宽比不同的两间房间为例,看看室内共振模式的不同影响。
第一间听音室的长、高、宽尺寸比例不大好。
其长度为7.3m,宽度为4.88m,高度为2.44m。
因此,可分别计算出在长、高、宽上的室内共振模式如表1所示。
表1 第一间房间内的共振模式注意长度上的第三共振模式(f3)为72Hz,跟宽度上的第二共振模式(f2)的70 Hz以及高度上的第一共振模式(f1)的71Hz基本上重合,这三个共振模式的重合,便会在频率响应的70Hz处产生一个极大的峰值。
这种极令人讨厌的情况还分别在140Hz,213Hz以及284Hz时出现。
这些共振模式之所以会重合的原因是:听音室在长度、宽度和高度上的比值刚好为倍数的关系。
实际上,长、宽、高的三个共振模式中,在频率70.6Hz,141.2Hz等的频率上是完全重合的。
由于四舍五入的关系,才将它们稍微拉开了点了而便于观看(图1便是这些共振模式同频率的关系图)。
图1 共振模式图在105Hz到140Hz之间并无共振模式出现,因此在140Hz的叠积便更易于听出来。
结果便会在重放时听到一个相当响亮、过重和声染色严重的低音。
由图1见,共振模式比较靠得近,因而留下的间隔很大。
共振模式之间的“空洞”的危害同那些重合的共振模式的危害是一样的。
它们将会使相邻近的共振模式听得更为明显。
现在再来看看长、高、宽三维尺寸较好的第二间听音室的情况。
声学术语物体的振动产生“声”,振动的传播形成“音”。
人们通过听觉器官感受声音,声音是物理现象,不同的人对声音有不同的感受,相同声音的感受也会因人而异。
美妙的音乐令人陶醉,清晰激昂的演讲令人鼓舞,但有时侯,邻居传来的音乐声使人难以入睡,他人之间的甜言蜜语也许令人烦恼。
建筑声学不同于其他物理声学,主要研究目的在于如何使人们在建筑中获得良好的声音环境,涉及的问题不局限于声音本身,还包括心理感受、建筑学、结构学、材料学甚至群体行为学等多方面问题。
音质:室内传声的质量。
室内音质的主要决定因素是混响、反射声序列时空结构和噪声级。
音质评价对于语言主要是靠语言可懂度,对于音乐则由音乐的欣赏价值来决定。
音质设计:在建筑设计过程中,从音质上保证建筑物符合要求所采取的措施。
混响时间T:在扩散声场中,当声源停止后从初始的声压级降低 60 dB (相当于平均声能密度降为)所需的时间,用符号 T60 来表示。
吸声材料:所有建筑材料都有一定的吸声特性,工程上把吸声系数较大(一般大于0.2)的材料或结构称之为吸声材料或吸声结构。
吸音板,吸声板吸声板,又叫吸音板,是最常用的吸声材料之一。
吸音板(吸声板)产品又分为木质吸声板(木质吸音板),布艺吸声板(布艺吸音板)等等。
此外还有吸声无妨布,吸声棉等等一系列吸声材料。
吸声系数α:在给定频率和条件下,被分界面(表面)或媒质吸收和声功率,加上经过分界面(墙或间壁等)透射的声功率所得的总和,与入射声功率之比。
一般其测量条件和频率应加以说明。
平均吸声系数:房间各界面的吸声系数的加权平均值,权重为各界面的面积。
一种吸声材料对不同频率的吸声系数的算术平均值。
所考虑的频率应予以说明。
吸声量A:与某物体或表面吸声相同而吸声系数等于1的面积。
一个表面的吸声量等于它的面积乘以其吸声系数。
一个物体放在室内某处,吸声量等于放入该物体后室内总吸声量的增量,以m2计。
噪声级L:噪声的级。
其种类必须加定语或上下文说明。
听音室的声学环境对音响系统的重放效果有着远比其它任何一种音响器材更大的影响。
虽然有不少改善声学环境的方法,诺声德但对听音室作过多的处理反而会误事。
比方说,让声音能有所扩散当然很好,扩散让声音向四面八方散射并能避免出现回声,然而,要是让屋子里处处皆为扩散表面,便会使立体声的声像定位变坏,声音皆向四方传播而无法精确地聚焦为声像。
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小房间的室内声学情况则更为复杂。
虽说好些音响书刊专门对此作了介绍,但都说不出确切中肯的意见,问题在于有不少相互矛盾之处,不同的专家也发表了不同的意见。
但关于室内声学环境和音箱的摆放位置及聆听位置对音响重放效果所起的重大影响倒是意见一致的,本文将不谈那些深奥的原理以及那些稀奇古怪的处理室内声学环境的方法。
我们只介绍一些简单实用的和人人能做得到的处理室内听音环境的方法。
1.在地面铺一块厚实的地毯。
最可能会对声波加以严重反射的恐怕便是地面了。
虽然地毯对低频不大能起作用,但首先要办的事便是设法吸收些高频的反射。
在直达声之后头5ms (毫秒)或稍后几毫秒形成的早期反射,将会变成直达声的一部分,又因它们多来自同一方向,因而便会让人听到。
应当避免让发声纯真的音箱去夹杂着发出些地面反射回来的高频声。
又因为不大可能在天花板上加些软衬垫,因此,如果不在地面上铺陈以地毯,便会有两个平行而且反射强的表面,声波就将在地面与天花板之间来回地反射,从而让声音变得难听。
2.在窗户上挂窗帘。
在一些音乐厅中,总是避免装有反射的玻璃。
在听音室内,由于各面墙壁都离得很近,因之,玻璃所产生的反射声很容易会让人感到讨厌。
可以设法在窗户上挂些可以拉开的窗帘,在聆听音乐时便拉上窗帘。
另外,不要在听音室内摆放带有玻璃前面板的书柜和家俱。
3.设法破坏平行墙面的反射。
平行的墙壁同地面和天花板一样,皆有可能会产生无穷无尽的反射,从而出现“多次回声”,让声音变得难听。
可以用力拍击双手,如果听到了回声,便说明听音室内有些问题。
书架、尤其是乱七八糟随意摆放些书籍的书架,作为声波的扩散器,便可以隔断那些平行面的反射,虽然已有好些专门制作的声扩散屏出售,但在听音室内摆放几个书架便可以起到相当不错的效果。
4.在高音单元的“镜像反射点”上粘贴些泡沫。
除非听音空的天棚犹如教堂那么高大,否则便应在音箱的每一高音单元的“镜像反射.当在天花板的镜像反射点贴以厚度不过几个毫米而面积不超过0.1m2的泡沫后,室内的听音环境便已得到了改善。
5.不能让混响过长。
在镜像反射点粘贴些小的泡沫块并不会让听音室有过多的变化。
然而,要是粘贴大块的泡沫或是挂上相当厚实的窗帘时,便会因为吸声过多而让重放出来的音乐听来有死气沉沉的感觉。
薄而轻的吸声材料将能很好地吸收高频,但却对低频不起作用。
通常,吸声材料的厚度得大体上同声波的半个波长相当,才会起到吸声的作用。
对于10khz 的声波来说,波长仅3.4cm,因此,因厚度几个厘米的泡沫便可以吸收高频;然而对于200hz 的低频,因为波长已大到1.7m,因此,用厚度只不过几个厘米的泡沫自然便无济于事了。
因之,听音室内将明显地会存在音调的不平衡。
人们所听到的将多半是带有混响的声场,而且高频多被吸收而低频吸收甚少。
6.可稍许贴近些音箱去聆听。
有时,偶而进行些尝试,便不妨坐在稍许靠近音箱的地方去聆听音乐。
实际上,有许多人便往往因为坐在远离箱的地方去聆听音乐,因而实际上是在听房间而不是听音箱。
靠近些去听会感到愉悦,虽然未见得能够像听直接从音箱中发出来的声音那么真切,但作为一种试听标准的比较倒是不无好处的。
顺便讲一下,其实几乎所有的录音制品在录音时,不论录音是好是坏,皆是在“近场”进行监听的。
7.地面反射实乃声染的一大来源。
前面曾提过,用吸声材料可以吸收地面和天花板的早期反射的高频部分。
此处所指的早期反射便是在直达声之后头5ms内到达的那些反射声。
如此迅速便反射回来的声波将会跟直达声融合在一起。
这些早期反射的两个顶端倍频程将只会产生一些刺耳的声音,但是其中频段便会产生声染。
在存在地面反射以及对听音室进行些基本的处理从而消除地面反射后的情况。
消除反射后,中频段便非常的理想,响应已呈平滑状态。
这也是为何那些线声源式的音箱会迷惑一些购买者的原因。
由于不再有有所延迟的地面反射(或是更确切地讲,地面和天花板以及音箱的组合已不再产生反射),所以音箱的声染便自会降低了好些。
不过,对于点声源式的音箱,将仍然可以设法选购到声染少的。
问题是,为了获得这么良好的特性,便不得不在地面上铺上大块的泡沫。
当然,可以在聆听音乐时临时放上,不听时便拿开。
只在镜像射点上摆些厚实的泡沫可以解决问题。
但是,侧墙的反射却是另事。
为了能够增加些“空间感”,有些人便希望以有些侧墙的反射为好。
由于音乐厅极为高大和宽敞,侧墙的反射将会在经历一定的时间后才会反射回来。
因此,让人听来便会悦耳。
但是在家里的听音室内,由于侧墙的反射回来得过快,就不那么好听了。
曾经试过在镜像反射点上贴以吸声材料,并且还在靠近侧墙处专门摆放些书架以扩散声波。
不过,究竟应当如何处理还得通过实际的试验。
注意如果想利用强些的侧墙反射来增加空间感,还得专门去选购那些离轴响应相当好的音箱。
8.为获得最为恰当的低频便要反复试摆音箱。
关于音箱的摆放,这个问题比较复杂,此处只能作些简单的介绍。
有两个会对音箱的摆放产生影响的因素,一是室内的谐振态势;另一是听音室的边界对音箱辐射阻抗的加载作用。
根据allison(阿利森)效应,当边界离开发音单元的距离为九分之一波长时,发音单元便不会为边界的反射所加载。
因此,音箱在该频率时的声辐射功率便要少些。
虽然可以利用计算机和专门的编程软件来确定音箱和聆听者的最佳位置,但花几个小时的时间去进行反复的试摆仍是很值得提倡的。
记住音箱中的低音发音单元离开地面,侧墙和后墙的距离应当尽量选取不相同的数值。
按照一般的摆放原则,这些间距中的中间值的平方应当大致上和最大间距与最小间距的乘积相当。
如果将音箱摆放在离墙角较近的地方,低音便会有所增强。
可以用“颤音”和声压电平表来进行测试,如果将音箱摆放在某一位置时能够听到较多的300hz以下的声音,便证明已摆放好音箱了。
要是有条件使用一台rta频谱分析仪,便更易于确定音箱的摆位。
对于音箱的摆放位置,应当有耐心,得反复地试而不要气馁,因为通过辛勤的劳动便定会有让人惊喜的收获。
只要原买的一对音箱不错,在坚持反复地试摆后便会发现,原来自己的一套音响器材还真的不赖。