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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
3 f, I1 I5 |% R& Q- U5 ?7 ?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 U. i; ?# Y2 x5 U# d
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。
) [, d* G8 q  \0 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。+ l) E4 w! w& M
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。
" o, ?* |. [$ A$ j% K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)。: ]! b! o9 W" F! \" f5 U. V
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。% T  e2 {; v" l: n5 p
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 d# I) v+ I8 ]  F' f* \( F! G
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)。4 M) I! O* @$ h
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)。9 a. ^8 ~  c) N6 e0 J8 }
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。
& s4 L5 A* Y6 f& E1 {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)。
! k; h) w: x* W$ W( k; ^& d( \粗略计算如下:
! [/ E6 M1 s  a! {: X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:- E$ ?; ^/ z( v# j, X5 ]) o
频率        125Hz        250Hz        500Hz        1000Hz        2000Hz        4000Hz
; F& H" ]7 }, b, [吊顶材料吸声系数        0.61        0.76        0.59        0.40        0.25        0.20
$ h" d9 Q  M6 |, \5 ^( u砖墙(抹灰)吸声系数        0.02        0.02        0.02        0.03        0.03        0.04
5 h6 U* Q: P, I厚地毡吸声系数        0.10        0.10        0.20        0.35        0.60        0.60
3 R& x: q3 {* G房间总吸声量A=4mV-Sln(1-α)        45.75        66.00        48.58        42.08        58.20        63.35# u  h7 V6 I1 Y8 C( C
混响时间T60=0.161V/A        0.46s        0.31s        0.42s        0.48s        0.35s        0.32s
; z7 m; a3 `' n* W$ @1 {( _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。
/ e' k/ Q4 D2 e2 |小听音室的计算结果也相近,在此不再列举。
, ]: x$ Z: ^5 w% p1 }# B( T
: T& g) q4 ]  f# `( a* m' h6 X) Z1 _. [- R! L
* n& h$ ^/ p# Z# h9 h& _
五.现场声学测定8 o* q+ c# a. h5 J
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。
" t; f) a' g% S2 l4 W' a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, z6 r3 Y$ `, Z# g# K
! l8 m: f8 l* L, w: o3 a! t; k1 W. n* Y3 \# b
六.实际音质评价$ J7 A7 ?$ R) h( ?2 E6 Z
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/ }. b6 s' b/ G1 E$ T
- z- a+ p' E( }; Q) z
  b) k; h  _4 t! y# N0 N
七.其它说明, E6 z+ ?- u$ I. q& f$ |4 c4 {
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。  O7 c3 Q, t/ H$ D, P

+ N7 e  c+ T1 C* A
/ c$ b& D, V  Q7 V" y* M; \! Z参考书籍:' @' k* w7 D0 c- N: z+ K/ Z
《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller
& G) w; E! E9 m$ b9 U- Z# v《建筑声学设计(第二版)》孙万钢、汪惠义编
% F+ u+ G! E! d《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所$ }8 e3 {  e8 }7 g9 _, o) o0 I+ K
《实用建筑声学》项端祈编
8 w4 p; ]% ?' c+ G" A. a4 ?《建筑声环境》车世光等编
5 N* S2 a0 V' f# g8 p4 [《录音播音建筑声学设计》项端祈编! ?  y& {8 h7 i6 u
《声学手册》马大猷等编
' I. M' ~1 m6 U" ]& G& u《声学技术手册》何圣静主编
/ c$ S) I  r6 j( X% f& v: _4 g《工程声学》北京声学学会编' q5 q% ?5 O! n$ `- l
《音乐厅声学》(日)安藤四一
* L0 C! m. s. L, h7 ?《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈/ E" V4 M, e9 M* \$ i
《噪声控制学》马大猷

6 q2 g5 x; h2 s( B  `
/ p  Q6 y/ |* Z引用标准:
7 D/ s2 ?$ n! l. yIEC268-13《扬声器听音试验》
* K$ b9 C9 l- t) J4 q8 G: b, u" p, v8 N/ vIEC581-7《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》
7 l# k2 g* n2 JIEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》. h5 \: w1 y, ?/ O' N: M9 L
7 @! Y( K. K, G/ {1 g8 C
房屋平面图:

4 S  B+ W; L  t; P( ~( p
+ s+ X: ?4 \. O3 c' h6 n1 x$ O7 i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!
* b1 v3 P. \4 {, ]' z; }
1 S7 ~; d1 ^& w* A, c[ 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& n2 D7 d. q- ?1 T& G
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!+ g- Q; J0 X, x5 T" k/ z3 b/ S2 I* L* ^  y

& V4 B' s' H9 t; @1 Y                     扬声器系统测试室和听音室的声学设计3 |8 b0 R' o* J. `0 N5 B: [
一.声学特性
  K# M! }* |2 Z. b4 _7 J) p1.        测试室:
* I- d5 ]9 D' q$ {* H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:; Z) q. p0 l5 p  W; [
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。
" ?7 ]9 W" c1 {0 f0 D- Z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。
6 g# B% ], z( g+ K, 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。
3 q, m1 W, a# V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)。
) T/ i& p$ v- M/ J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。- r  K9 |4 I" a3 j2 L7 W! D2 O
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)
9 A! L# w6 [4 V& M
0 i' d6 s9 O& H% N8 ]+ j, s( W* |# |& {+ I) s% F; y7 [2 y
2.听音室2 V' S9 @( C" H$ G
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:0 h( D3 g. G' |
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。( e) t& y, i, L
试听室内声频响曲线应尽可能平滑,无明显声染色。
5 a' J2 }4 n3 w5 e3 p$ T# 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。
1 c$ d; z* ]* r6 T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)。7 I. w+ P; Y) g1 h. {) `4 a1 q7 m
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。+ E2 y, T# @* ]$ D! q
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), k6 X" b. |& }: _

" P% y7 L) W+ j2 \. h' l: i9 l. s. N
二.噪声控制, J! K) l1 B! ^
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。- [7 |; @' K+ Y4 b/ ^- M. g8 j# B* G
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:
; ~6 r* R0 o% j) c1)        结构的隔声和隔振:7 n5 D9 c0 N6 P/ @2 m* X$ f) O
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)。
. ]+ r" t# {8 p2 a& tB.        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。
0 c  i1 m6 `  h8 r. e# M( S2 jC.        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 ~: Y" N; f% n3 I2)        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。
1 a% k  F5 ^$ ^/ X3)        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。
( L* F" }5 x9 h' l2.        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:$ y' P6 r- h0 b5 {7 I# a) H: o5 S
1)        结构的隔声和隔振:
( `  F6 T" W$ D# H4 n; aA.        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)。
/ x! x' {0 l$ Q# ^+ V. H$ y2 BB.        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。
- f9 B) ?7 T+ ?( a( KC.        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。
: U' ~( E( e5 K& x1 [) ~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。
1 H0 V9 M: s, A" q' o3 _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。; q) d; g7 H! `+ U! B2 j

5 x' ~8 u) z+ j6 p3 @1 O5 V5 ^# O2 Q* B6 K# f

* m- z( _6 O6 i9 Y0 ~6 `7 ]三.形体设计和扩散设计 / X* z3 `, M' L. T: X+ ]$ E% 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:/ L/ i) x) K& \7 f
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。' ~# n3 l2 \5 q( D
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。: y  p0 i# X2 O; |) X
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。# A6 R9 [; ^8 _! b

, ^6 u" {3 M: b& v[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:31 编辑 ]
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