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相似文献
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1.
扬声器系统在听音室中位置的选择,目前国际上尚未有严格和明确的规定。如:IEC-268-13及IEC-543等只笼统地指出了一个区域,近年来,一些国外学者提出了这个问题,但仅限于在频域上进行了研究,我们通过实测室内声场,并用镜像法在计算机上进行模拟,得知房间中声场的频率响应随时间有很大变化,另一方面,通过主观试听,发现反射声的分布对人的听感有较大的影响,因此,时间因素的影响也是不可忽略的。为了判定反射声是否能造成可以听到的染色效应,我们求得房间脉冲响应的自相关函数,并通过计算“计权自相关函数”来判断染色产应能否被察觉,同时,为了反映室内声场的扩散性,并与双耳听觉联系起来,我们求出了双耳互相关孙数,由此来优选扬声器在听音室中的位置。  相似文献   

2.
1-3-3,多路传声器录音法 3.不封闭多路传声器录音对声源各部分不设屏风等隔离,仅以合适的距离与位置,达到相对的分割。此方法,在强吸收、短混响的录音室内较合适,因为反射与混响声能很弱,已接近自由声场,距离每增加一倍,声级衰减6分贝。在反射声场很弱的室内录音,当传声器离开另一声源的直达声场时,分割效果将十  相似文献   

3.
浅述减少扩声声场的声干涉及线阵列在扩声中的应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
1引言扩声属于应用声学的范畴,无论是室内或是室外扩声都不能脱离使用扩声所处的声学环境(或声场)。就室内扩声而言,扩声的最终效果是建声与电声综合效果的体现,所以扩声系统设计的基本问题是声学问题,它是在建声的基础上完成扩声声场的分析与设计计算工作。扩声系统设计首先应从扩声声场入手,亦即扬声器系统的布局(空间位置)、产品选择(含组合)以及馈给的功率等,通过多种方案反复比较与分析,给出扩声系统声学特性的相关数据,最后完成扩声系统的构成和设备(或器材)的配置。以剧院、体育场馆为例,现代扩声系统使用的扩声音…  相似文献   

4.
蔡以松 《电声技术》2003,(12):27-29
1声反馈产生的原因与影响声反馈是指音频信号经扬声器系统发出声音后,由传声器拾音将声音信号转变为电信号输入至放大器放大,然后由扬声器系统产生声音输出,形成扬声器系统→传声器→放大器→扬声器系统之间的正反馈,导致放大器的输出信号幅度不断地增加而产生某一频率的振荡,出现啸叫。在室外扩声系统中,声反馈主要由音箱的直达声引起。在室内扩声系统中,除了音箱的直达声外,还有来自各壁界面的反射声。啸叫的出现要同时具备3个条件:①传声器与音箱同时使用在同一声场中;②音箱放送的声音能够通过空间传到传声器;③音箱发出的声音电压级足…  相似文献   

5.
消声室消声室是模拟自由空间声场的室内建筑,自由空间声场系指周围无声反射界面的空间,当闭合空间的六个面处理成全吸声(声能吸收系数等于1)时,该室内空间也为自由空间,该房间称为消声室。实际设计中边界层目前都采用玻璃纤维尖劈作为吸声层,它存在低频极限即以吸声系数0.99为限,截止频率以下则小于0.99。自由声场特性是以符合声能随着离声源距离增加而反平方律衰减来检验的。(距离加  相似文献   

6.
胡清亮 《电声技术》2002,(4):17-22,33
1引言使用计算机进行室内声学模拟技术主要有两大类:一类是以波动方程为基础进行计算;一类是以几何声学为基础进行计算。前者主要包括有限元法和边界元法,这种方法对计算机性能要求高,且运行时间长,受到很大局限;后者主要包括声线跟踪法和虚声源法(声像法),该方法应用声线的反射关系,跟踪各条声线传播进程以及应用虚声源原理来确定房间各界面引起的声反射规律来研究、计算和模拟实际声场的特性。这种方法的计算过程较前者简单,因而得到了推广和应用。从1958年第一篇有关室内声场计算机模拟的论文公开发表以来,直到20世纪…  相似文献   

7.
消声室内自由声场误差的近似计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
设计消声室时,需要估计与理想自由声场相比的误差大小。以往常用的01son公式不符合自由声场的条件。本文给出了只考虑一次反射声干扰的误差公式,与实验结果比较接近。对于测试宽带噪声源用的消声室,其误差公式表明,界面吸声系数只要大于0.83,就可在全室内获得误差小于1dB的自由声场。这个结果为降低消声室造价,提供了理论依据。  相似文献   

8.
室内声由三部分组成:直达声、前期反射声和混响声。前期反射声是延时不超过50ms的反射声(也有计至100ms的)。混响声是前期反射声之后,一些经过多次反射、分布很密、方向不明确、能量更少一些的反射声。见图2。混响声衰减的快慢对音质有着重要的影响。  相似文献   

9.
我们已经知道声场中驻波是很讨厌的事,由于驻波的存在,音箱口出来的声音到听众席就完全不同了,特别是声场的均匀性受到了破坏。驻波是由于房间墙壁的反射引起的,声音的能量没有被墙壁吸收掉,反射后因相位的不同就引起声场各点不同频率的强弱不同。那么这种已发出的声音,在室内是怎样衰减掉的,不同房间都有不同,这就是混响。  相似文献   

10.
试听室声学(四)   总被引:1,自引:1,他引:0  
上面已经提到,过去提出的一些参数即使都满足,仍然得不到听觉上一致的声场。例如,同样的混响时间由于吸声材料的性质和布置的区别会得到完全不同的音质。这样,人们开始对直达声和反射声的时间结构对听觉心理的影响进行研究,由于研究的角度和侧重点不同,以及对听觉心理影响的评价意见不一致,存在着几种不同的观点。  相似文献   

11.
王洁  侯宏  孙进才 《电声技术》2010,34(5):71-74,88
根据《环境影响评价技术导则,声环境HJ2.4-2009》给出的室内声源等效室外声源声功率级的计算方法,结合面声源声衰减计算公式,推导了车间噪声向室外声传播衰减计算公式,建立了圆柱等效模型,解决了现有预测方法在室内声源空间坐标未知的情况下,预测工作无法进行的问题。仿真计算结果表明,该模型预测结果较准确。  相似文献   

12.
多功能厅的声学环境营造   总被引:1,自引:0,他引:1  
1声学环境营造的必要性功能厅音质的优劣,建声环境是基础,电声系统是条件。因此,在其硬件建设过程中,除需重视多媒体电声系统的建设外,还应注重声学环境建设。多功能厅是用语言、音乐、效果声等声音表达信息,应注意发挥声音的表现能力。因此,在多功能厅里既要保证语言的清晰度,又要保证音乐、效果声的保真度和丰满度,使其具有感染力,这就对多功能厅的声场有一定要求。如果多功能厅里,声场分布不均匀,有明显的声缺陷,聚焦等;混响时间过长或过短,会造成听音模糊不清,音乐声、效果声失真,从而影响听音效果。2直达声及反射声…  相似文献   

13.
王海涛  曾向阳 《电声技术》2009,33(11):45-47
为研究复杂场景中的声场模拟方法,在经典声线跟踪算法基础上,发展了一种适用于房间形状任意、存在声障碍物条件,能考虑散射、衍射的多重声反射跟踪算法,实验结果表明该算法对常用声学指标具有较高的计算精度。  相似文献   

14.
匡正  杨军 《电声技术》2011,35(6):16-18
针对参量阵非线性自解调可听声的高指向性特性,建立反射区域声场模型,对刚性反射情况下的声场进行了仿真,并与实验结果进行了对比.在此基础上,使用单频声信号,在自由空间内对吸声材料反射表面的驻波声场进行测量,通过驻波比方法计算材料的吸声系数,并与传统驻波管测量结果进行了对比.结果表明,在不使用驻波管的情况下,可以通过使用参量...  相似文献   

15.
关于声柱的设计在国内外出版的厅堂扩声系统和扬声器设计的书中均很少涉及,本文试图在声柱的基本特性,声柱在室内产生的声场及其对厅堂扩声的影响以及声柱的设计等方面作比较系统的论述,以弥补这方面的不足。  相似文献   

16.
1.混响和混响时间在室内的一个声源所产生的声音效果与它在室外所具有的声音效果是十分不同的,这个不同主要是由于室内边界面所引起的声反射。通常,我们用术语“混响”来描述所产生的声学效果。混响对于所有的音乐节目来说是极其重要的。有适当混响的音乐声听起来柔和、响亮有  相似文献   

17.
为了在家庭听音室内获得良好的放音质量和真实的音响效果,我们对听音室内的声反射现象作了比较详细的介绍。这是影响房间音质的重要方面。现在来谈一谈问题的另一个不容忽视的重要方面,就是如何评价和降低室内噪声的问题。  相似文献   

18.
扩散与音质     
沈山豪 《音响世界》2008,(10):69-71
在音质设计和评价中,人们首先关心的是房间的混响时间,认为它是影响音质优劣的最基本因素。但是影响音质效果的因素很多,仅控制混响时间并不一定能够保证获得良好的听音环境。1962年就有人提出18个音质评价概念,其中许多项都与声场扩散程度密切相关。分析也表明,要达到良好的听音条件的关键是解决声场的均匀扩散问题,特别是要能够提供足够的侧向反射声,因此房间内声场扩散也是决定音质效果的重要因素。  相似文献   

19.
张武威  汤伟红 《电声技术》2007,31(5):7-8,12
混响法测定吸声系数理论上要求室内声场扩散均匀,但实际的声场扩散并非理想;室内声场扩散不均匀是混响室法测定吸声系数误差的主要原因之一,从混响室内声场不均匀对测定吸声系数的影响进行了分析,说明了混响室内采取有效扩散措施的必要性。  相似文献   

20.
九、人工延时与人工混响的使用使用人工延时与人工混响模拟厅堂音响效果的制作原理与方法,可详见《录音音响学》,这里主要谈以人工延时与人工混响制作"电声音响"效果的原理与方法,这是多声道录声中经常制作的一种音响效果.所谓"电声音响",即是以人工延时与人工混响制作出来的一种非厅堂的混响感与空间感.我们知道,混响与延时本为室内声学的概念,是与厅堂及反射声场的概念联系在一起的."电声音响"虽然也是由反射声场的音响概念脱胎而来,但已经打破了模拟厅堂等反射声场的音响概念.已不再遵循模拟厅堂的延时与混响所要求的程序与限值.所以,给人们的音响印象也就不是厅堂的自然延时与混响,而纯粹是一种"电声音响"效果了.  相似文献   

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