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2.
GB12165-1990盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法 GB12179-1990噪声发生器通用技术条件 GB/T12181--1990低频信号发生器通用技术条件 GB12280-1990噪声发生器测试方法 GB/T12303--1990海船声号器具的声压级测量  相似文献   
3.
3 声频工程中经常用到的国内标准 GB6278-86模拟节目信号 GB/T14197-93声系统设备互联的优选配接值 GB 4959-95(修订、报批中)厅堂扩声特性测量方法  相似文献   
4.
有关语言可懂度的几种客观测评方法   总被引:6,自引:5,他引:1  
语言清晰度/可懂度的测试,传统作法是在听音环境中用字(词)表,通过符合一定条件的测听队伍进行听音测试,统计后作出测评。80年代末,提出了用语言传输指数(STI)对语言可懂度作出评估的方法。为了简化测试程序,IEC提出了RASTI法,1997年12月发表的IEC文件懂度作了评估的方法。为了简化测试程序,IEC提出了RASTI法,1997年12月发表的IEC文件(100C/189/FDIS)对1998  相似文献   
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崔广中 《电声技术》2000,(10):15-17
1 声系统的发展 随着现代科学技术的进步,声频系统设备在近年来得到飞速发展,有人说三年一更新,五年一大变,此话一点也不夸张。模拟设备性能挖潜似乎已经走到尽头,数字设备应运而生,并因其性能优越得以迅猛发展。模拟设备与数字设备同时并存,各显其能,正是目前声频设备发展的特点。各种类型的声频工作站的出现,使声频设备的性能向前跨了一大步,这种工作站集多种设备功能为一体,使声频系统设备从庞大的“机柜型”逐步小型化。由于调试精确,使声系统质量得到不少改善,音质效果得到明显提高。从设计手段来看,近些年来由于应用CAD技术,世界范围内出现了多种不同类型的设计软件,这些软件不但囊括了系统设备的全部设计,而且在系统工程设计中也得以广泛应用,出现了多种使用方便的设计软件,由于每种软件有庞大的资料库作后盾,不但有系统设备的基本资料,同时兼容了建筑声学中应用的吸声材料库,这为融电声/建声为一体的声系统综合设计带来很大益处。尽管这些软件目前仍存在这样那样的问题,但是,由于它的先进性及强大的生命力,正在逐步得到声频工作者的青睐。 先进的设计手段及性能优良的设备,为声系统的设计带来方便,使系统功能日趋完善,性能更加优良。近年来,在不少工程的设计中,也都取得了较好的效果。然而也有许多系统的使用效果并不令人满意,主要表现在两个方面,一是虽然系统设备先进,系统设计优良,但由于操作不当,导致系统性能发挥不正常。二是系统设备性能低劣,效果无从发挥。值得注意的是近些年来,不少工程由于注重了“经济效益”,在做系统时没有进行技术设计,而是一味地搞设备搭配,对一些基本技术指标缺乏了解或重视不够,造成音质效果不佳,带来不可挽回的损失。虽然目前的声频设备在配接参数(阻抗、电平及平衡)上已趋于标准化,为设备选型带来方便,但是,作为系统设计师及操作人员,了解系统的主要性能是非常重要的,可为系统的准确设计及正确地操作使用带来方便,并因此可以带来好的音质效果。 2 声系统的动态分析 2.1 节目源的动态 近代声学的发展,引起了相关技术的进步,也使人们对音质的要求越来越高。一个好的声系统,不但要有质地良好的声系统设备,更要有一个合理有效的系统设计,其中系统动态又是重中之重。现代交响乐的动态已超过90 dB数字录放设备的动态电平远远超过模拟设备50/60 dB的范围。就语言的动态而言,普通讲话的声压级,根据国标“汉语标准频谱”GB7347-87规定,人们自然状态发音,是指既非高喊亦非轻声的发音。“据统计,自然状态发音的自由场声压级在口前1 m远处平均值,男声为67 dB,女声为63 dB(以20微巴为基准)”。又据国标《耳语标准化频谱》GB7348-87规定,耳语声压口前4cm处取样,其自由场声压级为70 dB。由此可见,耳语时声级更轻,由于人耳的鉴别力,对熟悉的声音可鉴别出比环境噪声更低的信号。大型交响乐队室内最高声压级可达120 dB,室内环境背景噪声在30 dB(A)左右,而当系统工作时,加上灯光空调开启情况下的系统总噪声大致在30~40 dB,表明其动态范围在30~120之间,上下限有90 dB之多。这些数字对系统设计师及调音师是非常重要的。常常出现这样的情况,一个质地良好的声系统,由于调音师操作不当,使现场的音质不尽人意,其主要原因是由限幅引起的信号失真甚至严重失真,使音质变坏。一个调音师常常不害怕大型交响乐队的演出调音,而对演员的人声爆破音感到头痛。1986年在对总政治部话剧团进行现场录音测量时发现,有几位看起来很文静的女演员朗诵发声时的爆破音声压级竟超过120 dB(而在火炮旁记录的打炮声压级也不过是130 dB老式的伊尔-18喷气客机,起飞时客仓内声压级为110 dB),这种声音被调音师称为“喷口”,对这种声音的扩声若不采取措施,音质将会严重受损,因为信号从传入系统开始便会严重削波。有经验的调音师在对演员不熟悉时,宁可在输入级先衰减20 dB甚至更多,然后再慢慢开大增益,以保证信号的良好传输。 综观语言/音乐的声级范围,对其动态上限必须建立起120~130 dB SPL的概念(下限取决于环境噪声级),这对于系统的设计与使用都是有好处的。 2.2 声系统设备的动态 一个声系统不管应用的场合多么不同,其框架结构大致可以分为传声器,调音台,周边设备,功放及扬声器系统。为了使系统设备对节目源信号进行高质量传输,系统各级设备的输入输出电平便成为关键。 2.2.1 传声器动态 根据原电子工业部标准SJ2112-82《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》及IEC268-15《声系统设备》规定,传声器最大声压级测量应在140 dB SPL下进行(此处考虑了6 dB的余量),这主要是考虑到节目源的动态上限有时可达130 dB甚至以上。现代传声器,不论是动圈的还是电容的,在产品设计时均充分考虑到了这一点,而质量较好的传声器的固有噪声一般只有几个微伏,这样,在节目源信号传输时,对进入系统的首级换能器件能保证信号畅通无阻。 2.2.2 调音台的输入/输出电平 作为声系统的主要设备,调音台的输入/输出电平尤为重要。传声器的最大输出电平应对应调音台输入端的最高电平。目前,调音台的灵敏度一般设计为-60/-70 dB最高电平至少在-35 dB。由于目前集成电路性能优良,一般调音台折算到输入级的噪声在-126/-128 dB例如英国声艺SPIRIT-8型调音台,在传声器输入增益最大,150 Ω负载情况下,等效输入噪声(EIN)为-129 dBu传声器/线路输入最高电平为+28 dBu。也就是说,对于90 dB动态范围的节目源,在性能优良的调音台入口处不会“受阻”。调音台的输出端的基本电平为0 dBu最大输出电平一般在+20~+23 dBu,最低电平即为噪声电平,大约在-70 dBu,有的设备标在-80 dBu也就是说,信号经过性能优良的调音台时基本上无损失,这为信号的传输提供了良好的条件。  相似文献   
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1概况北京朝阳体育馆于1988年设计,1989年投入使用,为第11届亚运会排球比赛场馆。该馆占地面积12180m2,分为比赛大厅与训练馆,比赛厅面积7888m2,比赛场地面积44m×34m。比赛厅最大高度为19.5m,最低高度为13.5m。比赛大厅座席3320个,其中,活动座席808个。该馆自1989年正式投入使用,十多年来,所用扩声设备一直未曾更换,在声频设备飞速发展的今天,大部分设备陈旧落后,为了适用2001年第21届世界大学生运动会的需要,该馆在扩声设备上有必要进行技术改造,引进国际先进的技术设…  相似文献   
7.
文中给出了声频工程项目中所涉及的声频系统、声频设备、测量方法、噪声测量、噪声控制、隔声隔振、电缆及接插件等方面的IEC标准、ISO标准、国家标准、行业或部颁标准及地方或企业标准。  相似文献   
8.
崔广中 《音响技术》2007,(12):49-51
2.4 ISO国际标准ISO 16—1975声学标准调音频率(标准音调) ISO 31-7 AMD 1—1998量和单位第7部分:声学修改1 ISO 131—1979空气中声或噪声的物理量和主观量的表示方法ISO 140-1—1997声学建筑物和建筑构件的隔声测量第1部分:建筑隔声测量规范  相似文献   
9.
崔广中 《音响技术》2007,(11):46-48
2.3 IEC其他国际标准 IEC-225—1966倍频程和1/3倍频程滤波器 (IEC-225声和振动分析用的1/1倍频程、1/2倍频程和1/3倍频程带通滤波器)  相似文献   
10.
中国科技会堂电声系统工程设计¥电子部三所@崔广中@邹玉环¥中国科技会堂@范世祥中国科技会堂电声系统工程设计电子部三所崔广中邹玉环中国科技会堂范世祥中国科技会堂(原北京科技活动中心)是1980年10月正式批准建设的国家重点工程项目,是中国科协下属的对外对内学...  相似文献   
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