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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
! M- H/ I. s; ~# ^! r& w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。. P2 c/ q, x. s/ \9 R4 m
1.        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。! }# D1 C3 M4 z1 e! D. ~1 K; k
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。
/ s: ~" j" G- F% u2 k- z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。
% m- e* B; |1 b+ R; S; T* |9 W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)。$ F: n" m& C5 v+ r$ o* d
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。/ Z2 ?6 I7 R& E: x5 \* ?0 _. b
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。3 t5 D: }- U  P3 s/ m& {; l
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)。* S$ ]1 ?0 Q9 |. w$ Z6 |2 E
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)。3 o7 Z3 Y6 w' \
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。8 @: W; c6 J& L* X( M
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+ Q* w7 k- t0 F' |
粗略计算如下:
' I9 W* j" y4 X, f$ V0 K( |3 ~: Q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:/ F& N2 N6 Y! |
频率        125Hz        250Hz        500Hz        1000Hz        2000Hz        4000Hz8 s. g5 S2 M' M6 Q) _0 L
吊顶材料吸声系数        0.61        0.76        0.59        0.40        0.25        0.200 [# p/ O- N& O; e1 E$ S% n, @% `
砖墙(抹灰)吸声系数        0.02        0.02        0.02        0.03        0.03        0.04: J: @3 O$ C/ b1 }2 d
厚地毡吸声系数        0.10        0.10        0.20        0.35        0.60        0.60' ?# J! {$ Y4 @' b
房间总吸声量A=4mV-Sln(1-α)        45.75        66.00        48.58        42.08        58.20        63.356 L+ d+ y: \3 ~, c9 {: d, ?
混响时间T60=0.161V/A        0.46s        0.31s        0.42s        0.48s        0.35s        0.32s/ l5 H2 y6 X" D
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。4 j- p# Z4 s: E" C
小听音室的计算结果也相近,在此不再列举。+ R/ v& i  t) V5 x: f& b' b& H
. U2 n; [- F9 A. u

9 Y" T" g! ?' s$ X. p4 P0 R" e
- s3 l: s6 r4 k3 O五.现场声学测定$ S5 `# J3 Z& w/ v) b- @
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。) k* H# a7 G: ~0 i
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。# m9 I0 x5 G6 }" y) i

6 [* a) X) p7 O1 m$ x! e; E, S; {8 ^
六.实际音质评价
! `! o, _7 a! i9 y( C1 d( D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)。
% \- H: K6 s1 w" r, d+ q* z. T2 X* m

+ D( q! g7 T" d: O  i+ t& F2 r1 \七.其它说明' S: T8 P' }( F( R
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。
! H+ k4 V/ K* o
, r, P7 l' ^0 I& U7 `8 S" f8 ?' w' e5 N8 y5 q
参考书籍:( U1 R/ s- Y3 U2 s0 Q' F
《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller
) Z3 o. h$ ?) g/ X6 I! c《建筑声学设计(第二版)》孙万钢、汪惠义编5 Z6 |. @" ?! y- {# q+ `& |# {
《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所
0 S; ?. C; j9 }* r3 M  O《实用建筑声学》项端祈编
" ]' w' z$ {( _+ K, b! }《建筑声环境》车世光等编3 F% j$ |, w8 A
《录音播音建筑声学设计》项端祈编' K% H( x- F+ B+ I
《声学手册》马大猷等编
' P* y+ S5 R1 C* T* k《声学技术手册》何圣静主编
- c; X; N& r$ d( y0 G( i《工程声学》北京声学学会编
1 Q% g9 l8 |7 u+ {; z; p2 [9 S《音乐厅声学》(日)安藤四一, b' a4 u' l: e' L* _6 T
《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈+ f( l: }+ J1 x  T4 D% P: Y' K
《噪声控制学》马大猷
5 N' Y/ U" L+ ]
4 b4 I7 B2 m3 Z6 ]1 x( q7 R
引用标准:
( ~! F' X9 ]; J- QIEC268-13《扬声器听音试验》6 n4 h: s+ _8 H9 P) i7 n/ [7 X8 `# m
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》
' E. l+ @: i, _# ^, hIEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》
$ p6 {, @* t0 r- y, u+ s/ y ! c4 E! |  a. V2 P$ }, U8 [
房屋平面图:
  P. U7 z8 H& q: x% T
+ K  {* t( L5 n* s9 D5 E; Q. O# `
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!7 M* Z9 Z1 a$ k, ^% V! ]6 e* J

$ \6 H* K; }6 Q! I[ 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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3#
 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
4 }0 q3 G5 W0 y' V! u: u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!
# u( f7 X# F% ]) u! e2 H: v' y% V+ o" A5 O5 e! T9 F: x
                     扬声器系统测试室和听音室的声学设计
  p, d' v0 y1 `& j  r一.声学特性
) C8 U+ u* C. @% |! W. p1.        测试室:2 a' n0 d6 d/ Z# \( q
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:! k$ S! h$ U3 x" g
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。0 o2 }" Z3 n5 h, ~9 M8 ]0 W8 d, t
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。  m6 B8 S) ~: _1 q. Y, v6 r
在63~12500Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。
9 Z* |3 n, j$ O3 N$ z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)。, i/ M2 g+ f  F, I
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。
; Q9 a/ u8 e0 {, `, O$ t( K/ }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)
. \  `1 O2 C5 H, [' P2 s+ G
3 Q  E1 l% T7 a  n2 _
$ Y9 |" G5 L( B0 p2.听音室' Q$ x. @/ C, T) D3 W6 n; c& J
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:, ^  d$ {0 ^6 q+ s  I9 p- Y
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。
7 r: g* O( z: G2 r; c) O5 D* s0 L试听室内声频响曲线应尽可能平滑,无明显声染色。/ B+ `" y$ B3 p, g; D1 ?3 }: X
在100~5000Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。3 ^& q9 ?: U. Q2 T' u: }
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)。
2 ]3 [- ?: w1 l  a% d( I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。
: g( B7 t; x* y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), |% _- L8 R! z6 U7 v* O8 w' ]
# V7 P& g' {1 ~& T

3 [6 Z7 D+ X( l: H! C& S二.噪声控制  S  M6 J; [/ {$ f" e
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。
4 n% {' }$ \' W3 I% T) m8 ]' x1.        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:
* [; N$ e: V# H/ {+ X+ U) [5 g. k* P1)        结构的隔声和隔振:
) M* U* P# K2 e- k0 Q& T2 w; u5 uA.        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)。
% P3 x) @2 _2 v1 b& e# ?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。$ S+ a* m: o# G. j6 Z. Y
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。
0 X7 X0 U' ?4 l" C5 N2)        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。
4 I9 f' c- U) Q0 F9 j( }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。4 e- m% V6 B  A& y
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:
% ?' V) w/ @+ T# F1 u1)        结构的隔声和隔振:% ~9 l5 @* _8 M; w1 q; K+ {9 Y4 A
A.        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)。
# G" [. Z0 k" N9 _1 i9 i& CB.        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。
7 ]; B5 [; N  l; e  yC.        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。
8 g4 l+ l/ T, H6 u/ O2)        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。
: j( f- {0 R: l. u! A3)        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。
5 a: R, H" `0 V  O# Y7 ~' n
8 d$ b: A$ }4 b* B4 N
; J: q# A: v2 u* l! c5 k9 [. ]6 _! ~- g6 w
三.形体设计和扩散设计 0 V* J9 |. [) P3 l& @0 B2 B
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:
" ?0 K/ J) p( q: i1.        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。/ g. A9 M$ w8 g9 a
2.        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。, k, ^9 d* S9 I
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。
% A- u* W' ?3 u2 n4 H2 U$ N! ~" W1 w$ F- _9 m: f* Z3 E& g* N
[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:31 编辑 ]
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