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混响时间是剧院建筑声学设计的核心指标。在进行混响时间仿真计算时,由于耦合空间的缘故,通常会将观众厅独立出来,并在舞台台口处设置一个等效吸声面,以反映舞台空间和观众厅的相互作用。然而,对于不同体型、不同吸声条件的观众厅与舞台空间,舞台台口应有不同的等效吸声参数。通过对观众厅与舞台空间混响混响时间的分别计算,推导出一组舞台台口等效吸声系数。根据观众厅有无舞台空间的实测结果,在无舞台时混响时间的基础上,利用Odeon软件拟合舞台台口吸声系数,来匹配有舞台时的观众厅混响时间。通过Odeon模拟结果与公式计算结果的比较,研究舞台台口等效吸声系数。舞台台口的等效吸声系数与观众厅、舞台空间各自的混响时间及体型都有关,不宜通过设置一个经验化的简单参数,来指导剧院的声学设计。 相似文献
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近20年来国内建成了大量的剧院,对于这些剧院整体上的混响时间特性规律,目前国内仍缺乏类似相关的研究。文章统计了国内50个1 200座以上的典型大剧院,根据实测数据分析了国内剧院混响时间的大小分布及混响时间与早期衰变时间、清晰度与明晰度、观众厅体积等参数的相关性规律;研究发现国内大剧院混响时间较世界上同等规模的国外歌剧院的推荐值略低,混响时间普遍大于早期衰变时间,清晰度与明晰度随混响时间的增大而减小且变化幅度明显,国内声学设计师通过体积与吸声量同步控制混响时间,导致混响时间大小并不因观众厅的体积及每座容积而表现出明显的变化规律。研究结果为国内大剧院的建筑声学设计优化提供了参考。 相似文献
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混响时间是房间的基本声学参数,但基于房间冲激响应的施罗德混响时间估计依赖于声源及接收器的位置,该文提出修正的施罗德混响时间估计算法:混响时间重新定义为接收器信号平均功率衰减到声源信号平均功率的-60 dB所对应的时间.仿真实验表明,修正的混响时间估计结果不依赖于声源(接收器)位置. 相似文献
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在影院观众厅建声设计中,混响时间是影响观众厅音质的一个重要参数,是音质设计的一个主要指标。近年来由于人们对厅堂建声设计意义认识上的提高,很多影院技术改造及多功能影视厅的建设都注意了其声学环境方面的设计,以达到良好的视听效果。在建声设计中,混响时间的计... 相似文献
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混响时间是评价厅堂音质的一个重要指标,不同类型的厅堂对混响时间的长短有不同的要求。以往,对厅堂(尤其是多功能厅)混响时间的控制,是通过在墙壁和天花板设置专门的吸声材料或结构,例如在部分墙面和天花板上安装可旋转或推拉的构件,根据使用要求,使构件的吸声面或反射板外露或遮挡,实现调整混响时间的目的。这种方法又称无源控制方法,它存在构造和使用复杂,费用大的缺点,而且只能朝向减少混响时间的方向调整。近年来,在欧美、日本等国兴起声场控制技术,这是一种有源控制方法,通常它是利用电声设备,通过声反馈来控制厅堂的… 相似文献
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依据辅音清晰度损失率理论,说明厅堂语言清晰度的声学设计必须从建声和电声两个方面综合考虑;剖析了经典的赛宾混响时间理论和有效混响时间理论。据此,建议在厅堂建声设计中采用有效混响时间,在扩声系统中采用高Q值、功率比小的扬声器系统。 相似文献
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一、前言 在建筑声学中以及用共振器法或混响法测量液体的声吸收时,过去都是用声级记录器记录声压随时间的衰变(混响)曲线,然后再用刻好标度的透明尺量读出混响时间。随着数字技术的发展,国外已有直接能显示混响时间的电声测量仪器作为商品出售[1]。在文献[2]中介绍了一种混响时间数字显示的方框图,如图1所示。 我们在用共振器法进行海水低频声吸收的研究工作中,为了要缩短测量时间(混响时间最长达400多秒),研制了实现混响时间数字显示的仪器,现简单介绍于下。 二、工作原理和设计特点 我们所设计的混响时间数字显示原理图如图2所示。由于采… 相似文献
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针对典型的浅海波导环境,通过计算机仿真研究了目标位于波导中间深度条件下时间反转处理增强信混比的能力以及目标深度的变化对信混比增强能力的影响。对时间反转处理和一般均匀传输产生的目标回波和海底混响强度进行了定量比较。结果表明,在仿真条件下,目标位于波导中间深度时,与一般的均匀传输相比,时间反转处理获得的目标照射强度高10dB~15dB,而相应的海底混响却低了10dB左右,这验证了时间反转处理有效增强信混比的能力,而目标靠近海面或海底时,时间反转处理的海底混响抑制能力有所减弱,当目标位于海底时,由于时间反转聚焦,该距离上将出现一个海底混响峰值。 相似文献