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转一篇技术资料[扬声器系统测试室和听音室的声学设计]

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发表于 2005-12-27 17:22 | 只看该作者
四.混响时间控制. L+ ]! s" V7 a/ u; s. e' o
为了满足测试和听音的要求,必须将混响时间控制在一定的范围内,因而房间要进行吸声处理。
) E. J. J1 F. P+ s2 Q1.        测试室:测试室对混响时间的要求较严格,故房间四周及屋顶和地面均需进行强吸声处理。
/ U# X) I. W" ^" G* S屋顶采用加弹簧减振吊钩的吸声吊顶。吸声吊顶采用四种不同的吸声结构,对高中低频声音均有良好的吸收。船形吸声体可吸收不同方向的声音,以使吸声效果更好。吸声吊顶后的大空腔对低频声有叫好的吸收作用。为适应消防要求,吸声吊顶的龙骨采用轻钢龙骨,配合使用的木龙骨均用防火涂料处理。面网装饰布采用阻燃装饰布。最关键的吸声材料是超细玻璃纤维(容重24Kg/m3),本身就是最好的防火阻燃材料。
5 w% @: u0 b0 @, Q9 I  G侧墙吸声采用多种不同的吸声体交替组合,对高中低频声音有较均匀的吸收。为减少四周墙角的声反射,使用强吸声结构。% o1 |$ P  \- m8 M2 U1 |
地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。
" c& N# e7 a4 D! \) V1 O  m& h( \测试室主要吸声材料利用原AV所测试室拆除下来的,因房间面积增大了,故尚需添加吸声材料,做法基本同原设计。原设计已经过了实际的验收和使用,证明并没有太大问题,只是里隔墙当时没做大的变动其隔声效果要差些。这里没有那些吸声材料的具体测试数据,故也没法进行计算和理论验证。
# Z. N8 J& k; `/ {, Z# \3 b) Z测试室旁的调试室与下面听音室的吸声处理一样,只是墙体隔声要求不需太严格。& p& g" d# }5 L( J4 v
2.        听音室:听音室的混响时间要求适中,家居环境很少有进行强吸声装修的,故吸声处理就以简单实用易于实施为主,同时兼顾美观大方(与家居环境相适应)。5 H0 X; q* E2 R0 x* P
屋顶采用穿孔石膏板(穿孔率6%,板厚7mm,板后贴一层薄纸)作吊顶(后空200mm),空腔内均匀的铺满200mm厚的晴纶棉(容重20Kg/m3)。% ~* B+ \. e# b/ H1 C* F# [
侧墙基本不做处理,为了美观和布线方便,可在墙脚做木质踏脚线(墙裙)。另外,可加些薄丝绒布帘(离墙面200mm以上),既为美观又可适当调节室内的混响时间,以满足不同音乐的要求和个人的喜好。5 Z& x4 o" E- Y  ~, s# `% E
地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。
" J: J1 w( H" W: J* `2 [粗略计算如下:7 T6 E4 ?8 a1 [5 Q3 P. Q* A
以大听音室为例,净尺寸为6.7X6.3X3.0m,四侧墙的总面积为78m2,顶和底的面积都是42.2m2,净容积V为126.6m3,引用的数据和计算结果见下表:
  ~, [8 C) [6 R频率        125Hz        250Hz        500Hz        1000Hz        2000Hz        4000Hz; U3 H/ G. V( R- S' W; R6 u
吊顶材料吸声系数        0.61        0.76        0.59        0.40        0.25        0.20
7 q6 d' e2 {$ y& K- N砖墙(抹灰)吸声系数        0.02        0.02        0.02        0.03        0.03        0.04: b, Q( o; R2 Q6 J, Y9 c" e- O
厚地毡吸声系数        0.10        0.10        0.20        0.35        0.60        0.604 ]& _- }5 R9 y/ C7 I, C, ]0 L
房间总吸声量A=4mV-Sln(1-α)        45.75        66.00        48.58        42.08        58.20        63.35# D" t/ M3 o' I/ n3 P5 ?
混响时间T60=0.161V/A        0.46s        0.31s        0.42s        0.48s        0.35s        0.32s
( c( m( L' \" }$ f" \$ i0 I可见房间的混响时间能够满足听音室声学特性要求(四周满加布帘后混响时间在中高频将大为降低)。因没查到8000Hz对应的数据,故上表中未列出来。一般来说高频的混响时间不会超上限的,因为高频吸声较容易,且空气吸声系数在高频时也变大了。
* u/ t$ f1 I& ?小听音室的计算结果也相近,在此不再列举。
" ^: O. o/ J" l
+ G( f3 \6 a2 Y2 }/ Z/ g% O# H0 P  a$ h# }' Z

) p7 Y$ w4 k& ~& y6 Q- d五.现场声学测定
) o. ~5 a3 k" @房间本底噪声可以用声级计直接测试,可取多处(至少五点)测试,看其平均值和最大值。在实际测试区域(有效听音区域)最大值不应超过规定值,其它区域平均值不应超过规定值。测试时要空场,空调、照明等都要打开,音影系统不工作。
2 ^5 G0 {7 a8 F. b0 C( D' Y7 g房间混响时间可用电声测试系统BELL2000(SYSid6.5)、 CLIO4.0等进行测试和计算,也应取多处(有效听音区域内)测试,测试室主要看其平均值和最大值、听音室看其平均值和离散性(既要看不同地点、又要看不同频率),测试信号用粉红噪声,测试结果表示为各中心频率点63、125、250、500、1000、4000、8000Hz对应的混响时间(63Hz的混响时间仅供参考)。测试时要空场,空调、照明等都要打开。
! e, z1 ~# ^0 E+ S& y' P6 ^6 g5 s/ f7 u  Q" d  F

& e( q$ \0 Q- Z$ V! P六.实际音质评价6 s" E5 `$ g- H7 {
房间声学特性经过专业人员检查验证后,还需进行实际主观音质评价。选用参考级的音响系统(至少本声没有明显声音缺陷)进行实际听音,可按IEC268-13《扬声器听音试验》方法进行,另外需加大音量以发现房间是否存在明显的异常共振和声染色(也可用大音量纯音扫频测试)。/ `) ]7 d3 L8 b' f# R, k
! \- p8 g$ K9 g5 d& S8 @2 L% n

$ z) U. G4 h7 p' c! B; m- V& u七.其它说明& ]' k% J: Y! r, v4 M
安装施工时应注意所有有隔声要求的墙体(抹灰前)都不能留缝隙,所有结构件安装都要牢固不松动。穿墙管线应做好声学处理。
; j' A1 @7 \/ [
1 u( e% d2 X1 G, n$ Z2 N* Q2 r  p$ {$ L( V, A2 x5 C
参考书籍:$ a% n  Z; ~) g
《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller
3 d1 o; q2 b# T& M2 k3 f《建筑声学设计(第二版)》孙万钢、汪惠义编+ W7 F: O/ b: a6 q- I) K5 f2 A
《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所' v: p, L, R9 V4 \7 n8 K
《实用建筑声学》项端祈编
' o7 H' Y0 t; m. }! [0 V5 O《建筑声环境》车世光等编
: g/ S7 I% P; f( M  E《录音播音建筑声学设计》项端祈编
$ _8 B& p8 [. {: F( B( M/ C5 e4 w+ p《声学手册》马大猷等编% [  x# D, E5 A9 n) X1 r  R
《声学技术手册》何圣静主编
) u9 o( n/ Y( a9 H. {1 T《工程声学》北京声学学会编4 E2 N% |, {/ c
《音乐厅声学》(日)安藤四一
" `& Z6 l1 x$ x! J, b! @《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈
3 o& u: }; ]) U+ U% r《噪声控制学》马大猷
: ^3 }) y  a$ Z- H9 o4 U, a

5 b7 V4 B* _; ?, [: R引用标准:
( ?# M3 v: B1 RIEC268-13《扬声器听音试验》
( _2 Y* w/ U- d1 ^1 _IEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法 第7部分 扬声器系统》
  i: T5 a  @( \IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》
3 ?5 x" p5 m) t9 e) N0 ~ 3 u4 |9 D8 r, B! y% r( d
房屋平面图:
# q5 @7 u5 t" O! O
* C% Q+ m" U( @- g6 J
这个图就不发了,呵呵,没有得到奚工允许就发了出来,希望别见怪。本文仅供参考,涉及到实际的设计方案,请联系实际情况。看了的兄弟请提意见,谢谢!- M  J, f  z" ^5 X

& t5 n5 Y) C9 B9 ~[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:29 编辑 ]
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发表于 2006-8-5 11:52 | 只看该作者
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 楼主| 发表于 2005-12-27 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有人需要做个监听室,兼有测试功能,所以就把这篇文章发出来/ Z3 o) G' b2 F$ m; K1 y1 d
作者是奚爱军先生,南大电声8X年的毕业生,20多年的行业经验,呵呵,说说作者的经历,不是吹捧什么,而是希望大家能认真吸收文章中的精华。希望这里不会成为远望之类的吵架专用论坛,而是实实在在为我们的多媒体行业出自己的力量。谢谢!
0 C8 N" `" P+ r- D. e7 t: o- z! C7 X
                     扬声器系统测试室和听音室的声学设计
+ P) k6 n  Q5 k2 ]7 a一.声学特性
& J7 x, k2 s0 t1 u1.        测试室:
) s- v3 t/ A( T8 ?测试室主要用于扬声器系统的频率响应等电声性能的测试,添置IEC标准障板后可进行扬声器单元的电声性能测试,当然也能进行电视机等产品的电声性能测试。国际公认的标准IEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法 第7部分 扬声器系统》、IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》推荐的都是消声室(近似自由场空间),鉴于本公司的厂房条件目前想从原AV所搬迁过来重建的只是混响时间较短(强吸声处理)的测试室(模拟自由场条件—通常仅用于以脉冲信号测试)。当时测试的结果是:125Hz~8000Hz的混响时间小于等于0.2s,其它特性没有测试。此测试室同时兼用于主观音质评价,故其声学特性要严于一般家居环境,参照听音室和消声室的要求,具体要求如下:9 t- m6 X' F8 D
混响时间:125~8000Hz之间测试(听音)区域内混响时间T60的平均值应小于等于0.2s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;在125Hz以下、8000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在125Hz以下T60 不应超过0.4s。: w$ \) t* n% u9 s) X
测试室内声频响曲线应尽可能平滑(125~8000Hz±2dB),且无明显声染色。  Z! K/ Z- J* \; a# _$ }
在63~12500Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。
" X7 u; E, q& C  u. t本底噪声:空场时,在测试室的测试(听音)区域测定的本底噪声应低于30dB(A计权、慢档)。
7 F  G. C& {( ], s% Z当作听音室使用时室内灯光、色彩、座椅等应使听音员感觉舒适。听音员的座椅靠背应不高于肩,以免产生不良影响。当作测试室用时,室内与测试无关的物品均应移到其它房间,以免对测试结果带来额外误差。
$ w9 |$ K& R. Q& `测试室推荐尺寸:长≥6.0m、宽≥4.0m、高≥2.8m(现有房间尺寸基本符合要求)' G3 s1 S7 g! j- M% w

+ \5 @  w* X: D* `4 h, j0 g. u6 t
; B6 D# l" [, e( Q0 `4 M* e2.听音室% g8 U6 q3 J: N
听音室主要用于扬声器系统的主观音质评价。按照国际标准IEC268-13《扬声器听音试验》的要求,听音试验是在与居住房间的“平均”声学特性相类似的房间进行,亦即模拟家居环境。具体要求如下:
5 ~9 F  R# Q: h4 X9 i; ~混响时间:250~4000Hz之间听音区域内混响时间T60的平均值应在0.3~0.6s范围内,最好为0.4 s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;在250Hz以下、4000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在250Hz以下T60 不应超过0.8s。
! r- q3 u3 I: q: r8 T3 I, Z5 |试听室内声频响曲线应尽可能平滑,无明显声染色。
, u4 w) o# |6 g2 s在100~5000Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。
6 i& ?9 H/ u) S7 ]本底噪声:空场(无听音员)时,在听音室的听音区域测定的本底噪声应低于35dB(A计权、慢档)。3 \5 I2 @5 P, C/ u- C6 f
室内灯光、色彩、座椅等应使听音员感觉舒适。听音员的座椅靠背应不高于肩,以免产生不良影响。( s- l8 s+ w1 [7 n1 W
试听室推荐尺寸:长≥6.0m、宽≥4.0m、高2.8+0.2-0.5m(现有房间尺寸基本符合要求)2 F$ E; M- o' \- R  h

8 j- Y0 T4 K% d% k+ D
" ?" Z+ Q+ H3 _) J- |4 j4 i- Q二.噪声控制, D, p# v! s' s! M
为达到以上几个方面的声学特性,以符合使用要求,必须对房间墙体门窗、空调系统、照明等进行优选和隔声、减振、消噪处理。* a7 J2 y1 J7 y- j# K
1.        测试室:为了测试扬声器系统的失真及频谱污染等,房间本底噪声必须尽量小。相应措施有以下几方面:3 f, J7 Z; ?% s/ Q
1)        结构的隔声和隔振:6 {5 Z) x4 x0 G
A.        理想的房间四周墙应为双层隔声墙,鉴于实际房屋结构采用370实心砖墙里外粉刷,如此处理其隔声量可达到55dB,室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加弹簧悬挂吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。5 G2 b7 @1 F$ t6 W) D, F
B.        房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。8 y% k2 s( p  D
C.        需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,现有的是单层的,因墙体厚度不够现也只能用单层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处既不是最佳测试区域也不是最佳听音区域。
+ f6 t/ p$ E4 r, O; d* k4 q2)        空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。  A% d; k2 G4 P$ l; C) e* _; Q7 h. y
3)        照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。
( }  S5 j  n8 |2.        听音室:为了进行扬声器系统的主观音质评价,避免环境对音质效果和听音人员的影响,房间本底噪声必须尽量小。同时,为避免大音量听音时对相邻房间的干扰,也必须进行隔声处理。相应措施有以下几方面:
" w7 t% }# B6 O. x) _: ], Y7 P1)        结构的隔声和隔振:
; l4 V8 x# Q8 e- _) {8 W" eA.        鉴于实际房屋结构采用240实心砖墙里外粉刷(典型家居,且利于进行各种吸声、扩散处理),如此处理其隔声量可达到50dB(民用住宅建筑隔声分户墙的一级标准),室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。. |" g9 Y1 o1 F0 u( j& \
B.        房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。
% v1 p- |5 k9 s- R9 y1 J2 h4 y( uC.        需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,因墙体厚度不够现也只能用单层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处不是最佳听音区域也不是实际听音区域。9 o8 ?8 T" n+ U, J' E) u8 }
2)        空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。
  V6 L6 o6 _8 X" ~3)        照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。
! p. X* P6 H7 {& F4 {9 Y4 t: y" W% ]6 u( E. @7 k8 ?( q
( q& {) H& h( p% w1 [& M. R

0 c0 C5 K5 N' _2 E  {% u- l三.形体设计和扩散设计
: i2 M  P- V2 L# z为达到测试室和听音室所需的基本声学特性以满足实际使用要求,需进行必要的形体设计和扩散设计。参照相关标准和别人已有的成功事例,结合现有房间框架,初步确定如下:1 E0 e* O' u7 v3 p9 w- K+ r; R5 F9 V
1.        测试室:分为两部分,一间为较严格声学处理的测试室,裸墙中心尺寸为:7m X 6.6m(长X宽),一间为简单声学处理的调试室,裸墙中心尺寸为:5m X 6.6m(宽X长),高度均为现有楼层高度。
  k; P% H1 R) T/ i% D: S: R/ F+ M2.        听音室:共有两间,声学处理相同。裸墙中心尺寸为:7m X 6.6m(长X宽),一间为简单声学处理的调试室,裸墙中心尺寸为:5m X 6.6m(宽X长),高度均为现有楼层高度。
* v0 [* J4 a. g0 B测试室主要用于测试扬声器系统的电声性能,而听音室主要想模拟家居环境进行实际听音,故暂不考虑进行扩散处理和异形设计。一切都顺其自然,声学处理只是将有害的振动、噪声、反射等尽量减少。; L! N1 O( T1 V+ P

' z8 j# E: S- ?- ?/ b[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:31 编辑 ]
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