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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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 楼主| 发表于 2005-12-27 17:21 | 显示全部楼层 |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$ Z% T! k. J) s! F: B1 n
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!
1 [  a& Z: Q2 F: e; L% Z' U: Z8 V! s  Q; Z
                     扬声器系统测试室和听音室的声学设计
! Y* j2 A$ u7 {) L! P6 T2 h+ ]2 A+ o一.声学特性# G( U, s9 R! `. g
1.        测试室:
6 P$ E" m7 w+ x" y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:
( o, I0 {  J' x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。
4 ^2 F; U& V3 W8 w7 H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。
. M5 k4 }/ P2 T7 N% k' ?/ \在63~12500Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。2 z% f- H% w. z3 Y$ {
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)。
" s  e0 w5 \! b# R* l/ W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。
, Y( |. b- `$ Z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)) h% @2 \  r9 J- I+ H
1 {, Q* O* R+ ]
1 A  f  a( ~6 X1 O1 }% q
2.听音室
2 J- |" o, x. L# T6 t, S! M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:
+ E* `3 c8 {" a% J( ]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。# i" r; V% u: A: @! d* a
试听室内声频响曲线应尽可能平滑,无明显声染色。
3 }( A: M4 {) b$ E在100~5000Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。2 C& f" N2 Q% F& e
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)。! P2 V1 W/ |$ X0 c+ ^
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。
6 n* E9 }: r1 H* w# O- c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)
; K0 w0 H4 E5 `) K8 t( R" R" Y
3 y2 M! y" F/ b" r( T4 @
+ E! `2 _* O5 b9 E9 _8 K二.噪声控制
1 t$ y9 M% \, d: G8 ^, l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。# X: Q$ Q0 i2 B5 P2 z, `- _- j+ X1 C
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:
: f8 e0 N* u5 c1)        结构的隔声和隔振:
2 F* Z4 H7 M9 Z0 F) mA.        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)。2 w/ K* u; r( N6 o* N
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。- M9 p9 g: U6 v/ i5 m# Q; 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。9 @2 x7 e5 C+ p1 _$ K6 S
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。3 Z6 P( a! K. I' a' Z# L+ X5 I$ c) C
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' w( y$ Q0 i. J( M1 F# ^& J
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:
4 |2 W# z% k! m, }6 e1)        结构的隔声和隔振:# a. I  x7 i( b5 k
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)。
8 E  f1 j1 d3 |+ z* wB.        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。
) W; e9 m8 s! W; o: _* M: p% IC.        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。5 |! r9 ^  p$ s% X+ q3 m
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。8 ^8 t: D& x# g) ?0 ~
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。$ g* w4 f' u$ m& C

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三.形体设计和扩散设计 6 {+ x/ @( S. Y( O* P
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:# D1 Q* a5 E3 L" g0 X  w
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。
& z; p6 J& N2 P2.        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。
( ?3 r; F# T4 _% F* G; N4 @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。2 V5 t9 {9 [) K2 V- ~9 O

& J  K$ X0 b$ B5 K6 g* N( m5 u( R[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:31 编辑 ]
发表于 2005-12-27 17:22 | 显示全部楼层
四.混响时间控制
/ ^+ |0 c5 I. u; q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。
& g+ `6 Q  R1 E4 b4 x1.        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。* v/ s* \4 P$ T4 C4 Z
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。/ {8 a$ }4 W4 B) ?1 X
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。
3 |' D1 ?$ `5 B, i% }/ R/ B" o4 t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)。
2 Q9 M8 X) g4 g8 i. a* |* a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。5 V" T  B' a6 Q
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。
9 H) H; B# b0 i" K2.        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)。
4 A/ K$ z) J; ~& y, V% ]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)。; V0 ?2 S  C2 X# _5 K
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。
- @( v: \4 m% U7 j- E# s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)。2 h7 ?; m$ y6 s+ w* M
粗略计算如下:
7 J1 _. f9 `0 e7 E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:& d% d  u% T) G1 f6 n# X+ Y
频率        125Hz        250Hz        500Hz        1000Hz        2000Hz        4000Hz3 p* U& o+ G9 U3 m8 I& z
吊顶材料吸声系数        0.61        0.76        0.59        0.40        0.25        0.204 K2 u" n- ?- x* T: ^  r- v
砖墙(抹灰)吸声系数        0.02        0.02        0.02        0.03        0.03        0.04' _, k9 J" z9 A. H2 B6 Z- Z2 P
厚地毡吸声系数        0.10        0.10        0.20        0.35        0.60        0.609 O8 N+ ^  j9 Z5 e: p: }
房间总吸声量A=4mV-Sln(1-α)        45.75        66.00        48.58        42.08        58.20        63.35( ^# U+ ]: V7 _5 i8 K: d
混响时间T60=0.161V/A        0.46s        0.31s        0.42s        0.48s        0.35s        0.32s
% ]% J; E) V& K2 ^5 g) v7 ?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。
6 [" |, X) R. _2 p小听音室的计算结果也相近,在此不再列举。
' Q" ^0 f* T1 Q7 O& l' H
" q$ d) H0 z* l6 v7 y; ^. }
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5 b; v) l6 f  N$ l; k) U/ m五.现场声学测定
0 @7 s7 O# O1 B1 @- ?/ E, _, n. E9 W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。/ U0 K' U1 M  [: Q3 F4 C
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。
2 I- n5 y+ O1 E, S4 d2 z4 ]- S6 F% {' C- r! |' K

% j: z% N; ?; W4 E1 Z9 `, ^! T! M六.实际音质评价% `+ _$ i- w8 @8 m$ l# V
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)。; o% ]7 a1 T  D( k: h% a
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+ }! j. f) ]/ x1 P; u& o1 z
七.其它说明
! D, i0 m9 m6 o; [8 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。
1 C8 n5 S4 [+ k6 U, Y5 p( y7 ^' G+ e) a* o; q0 f
; Q& g9 }2 ?5 f5 N( {
参考书籍:
( B# M' c3 `2 j3 V4 u6 n《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller/ ?3 m5 F4 W) Z1 T  A% a. h0 l
《建筑声学设计(第二版)》孙万钢、汪惠义编
, u9 T3 `# `8 F' R9 [《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所9 i7 z/ k) n0 c
《实用建筑声学》项端祈编
3 s, g; x4 y( x& p, _《建筑声环境》车世光等编
2 L) V+ F! d4 r) f2 @《录音播音建筑声学设计》项端祈编  n5 J; n. _  C
《声学手册》马大猷等编
1 A. m1 t2 j# l6 y) n《声学技术手册》何圣静主编. W3 g7 n9 Q4 S* B. m6 w
《工程声学》北京声学学会编: @, T2 w4 t2 E" b3 D! y
《音乐厅声学》(日)安藤四一
* B" @" s& i& l( c" ^0 `# a《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈# K; {9 O9 j) D# ~
《噪声控制学》马大猷

( S' D  v0 \" K  ?9 O, R1 a" E' Z
7 G2 w! v( t0 q4 I) b! d2 q引用标准:  i0 S& A" R& Y3 S  j# I7 d
IEC268-13《扬声器听音试验》4 Z- b1 R9 Z! o" M0 e
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》9 {8 F2 ^. t  J/ x  @5 i
IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》5 I. i% d- a- Z

* g6 Y+ C- D2 U7 m$ D) M3 P房屋平面图:
( F; P3 m/ R) u# v+ j: K

7 ~0 d; W  ~$ A4 h; a$ A+ W* j. F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!
, ]2 ~  C7 _, m& x4 [
% M3 C" a- x6 v0 y- i6 Z[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:29 编辑 ]
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