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①防止外部噪声及振动传入室内,使室内的背景噪声足够低。---室内音质设计的一个前提条件。
②充分利用直达声,使室内各处都有足够的响度,并保证声场分布尽可能均匀。(对于以自然声为主的厅堂,要注意选择适当的规模。)
③听众各点应安排足够的近次反射声。
④使房间具有与使用目的相适应的混响时间。
⑤防止出现回声、多重回声、声聚焦、声遮挡、声染色等声学缺陷。
①保证直达声到达每个观众。
②保证近次反射声的良好分布。
③争取充分的扩散处理 。
④防止产生回声和其他声缺陷。
⑤舞台反射板的利用。
室内音质 是指房间中传声的质量。音质评价是从人们主观听觉感受出发的各种描述。例如对语言用语言清晰度百分率,对音乐则用音乐的欣赏价值来评定。评价具有某种主观性,因而在量的描述上必然有相当大的幅度变化,对音乐尤其如此。所以音质评价的标准只是反映某种统计方式的结果。
室内音质设计音质是建筑环境质量优劣的一个组成部分,即使是普通的住宅居室,也有其特定的音质。随着家庭影院和听音室的日益普及,以及多媒体技术进入千家万户,对居室的音质要求也将越来越高。对于一些音质要求较高的建筑,如剧院、音乐厅、电影院、会堂、录音室、电视演播室等,则必须做专门声学设计,否则将影响建筑物的正常使用,甚至无法使用 。
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①响度:指人们听到的声音的大小。足够的响度是室内具有良好音质的基本条件。 与响度相对应的物理指标是声压级。
②丰满度:指人们对声音发出后“余音”的感觉。在室外,声音感觉“干瘪”,不丰满。 与丰满度相对应的物理指标是混响时间。
③色度感:主要是指对声源音色的保持和美化。良好的室内声学设计要保持音色不产生失真。另外,还应对声源具有一定美化作用,如“温暖”、“华丽”、“明亮”。 色度感:相对应的物理指标主要是混响时间的频率特性以及早期衰减的频率特性 。
④空间感:指室内环境给人的空间感觉,包括方向感、距离感(亲切感)、围绕感等。 空间感与反射声的强度、时间分布、空间分布有密切关系。
⑤清晰度:指语言用房间中,声音是否听得清楚。清晰度与混响时间有直接关系,还与声音的空间的反射情况及衰减的频率特性等综合因素有关。
⑥无声学缺陷:如回声、颤动回声、声聚焦、声遮挡、声染色等影响听音效果及声音音质的缺陷。
在声学工程中,有必要弄清主观音质评价的实际意义,并根据物理量规定出相应的客观标准,以作为判断房间音质的依据。室内音质评价的物理参量主要有下列五个:
混响时间。即声音在室内交混回响的时间。短混响时间是保证语言清晰度的重要条件,但会降低声音的强度。对音乐来说,会使人感到音质干涩,因而希望有较长的混响时间以增加活跃的声学效果,使音乐丰满动听。这是对已建大厅作了大量实验,从主观评价和混响时间测量互相对照而得出的结果。对低频则允许略长,如125赫,可比给出的值最多增加到1.5倍。对高频则最好保持中频的值。
扩散程度。混响时间不是唯一的音质评价标准。在大小相近、混响时间也差不多的房间里,音质可能不同。这在很大程度上是由于室内混响声的空间取向不同。如混响声以近乎相同分量从各方向到达听者耳中,则表示扩散程度最高。这是长混响时间和许多不规则界面作用的综合结果。在实际房间中,几乎没有充分扩散的声场,而且即使有,对音质来说也未必理想,因为它削弱了对声源的方位感。在短混响时间的矩形小房间(如录声室)中,扩散程度往往较低。这不仅会使音质不佳,而且对传声器位置的选择也会带来一定的困难,因此,在设计时就应注意。
扩散程度是反映室内一点从各方向传来声能是否均匀的度量。但它和听者主观评价之间的关系还未完全确立,迄今还处在定性分析阶段。
反射声的干扰度。语言和音乐都是带有脉冲性质的声音,因此要用室内脉冲响应来分析反射声序列对清晰度的干扰。曲线上所标的是反射声相对于直达声的声级差(分贝),纵坐标为听者感到有回声干扰的人数百分率,横坐标为回声的延迟时间。这是在混响时间为0.8秒的一间试听室内,每秒5.3个音节的速率讲话时所得的实验结果。在试听室的混响时间不同、讲话速率不同的条件下,直达声和反射声有相同声级时的回声临界(取50%干扰率)延迟时间如表所列。
早期反射声能与混响声能之比。在室内脉冲响应的反射声序列中,开始一段时间内到达的所有反射声对房间的主观音质评价均起有利作用(如提高响度和清晰度)。这种反射声称为早期有利反射声。许多学者认为计算早期有利反射声的时间界限不是一个临界值,而且各个反射声也不是等效的。时间界限可计算到95毫秒。
对音乐来说,情况要复杂得多。不仅要考虑到早期反射声能所占的比重,还要考虑它们传来的方向。因为80毫秒之内的侧向和非侧向早期反射声能比,会影响到听音的立体感(又称空旷感)。即适当加强侧向早期反射声,能使声源的空间距离展宽;如果超过一定比值,又会造成虚声源,引起移位错觉的不良后果。
信号噪声比。为了保证室内有安静的理想听音环境,一般允许的噪声级为35~40分贝(无人占用时)。至于清晰度条件的决定,还要考虑信号和噪声的相对关系。信号噪声比增大,语言清晰度也随之增大。一般说来,语言信号只要比环境噪声(宽带而无突出的纯音成分)高出10~15分贝就足够了 。
室内音质设计的根本目的就是根据声音的物理性能、听觉特程征、环境特点,创造一个符合使用者听音(拾音)要求的良好的室雪内声环境。这些建筑环境一般指音乐厅、剧院、会堂、礼堂、电影建院、体育馆、多功能厅等公共建筑,以及录音室、播音室、演播室、筑实验室等具有声音要求的专业用房。关于住宅等一般民用建筑和环工业建筑,其室内的声环境主要是噪声控制和隔振问题 。2100433B
室内音质设计
1 第五讲 室内音质设计 第一节 围蔽空间里的声学现象设计 一、 P325图 3.4-1列举了围蔽空间里的 11种声学现象,建筑设 计人员要做的工作就是通过对厅堂空间的体形、尺度、材料 和构造的设计与布置,来利用、限制或消除上述若干声学现 象,为获得优良的室内音质创造条件。 2 二、 在采取各种措施时,力求取得与建筑造型和艺术处理效果 的统一。 三、 在厅堂音质设计中,兼顾语言和音乐的要求,有时是矛盾 的。针对不同的应用状况, 应该采取侧重和折衷的解决方案。 第二节 供语言通信用的厅堂音质设计 语言声功率 + 清晰程度 = 可懂度 一、考虑听者与声源的距离 3 二、考虑声源的方向性 4 三、考虑听众对直达声的吸收 四、设置有效的反射面 5 6 五、扩声系统的选用 7 六、避免出现声影区和回声 8 七、选择适当的混响时间 1.混响与语音清晰度的关系 2.混响和声功率、吸收、房
空调室内机音质分析及优化
本文基于A计权频谱提出了空调音质的判断标准,分析和总结了空调室内机异音产生的机理与特征,并针对不同的噪声源提出了相应的控制措施,为空调的音质判断与优化奠定了基础。