声音的基本性质(声场属性)
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声场、声场媒质定义
存在着声波的空间称为声场。
(传播声波介质存在的空间)
声场中能够传递扰动的媒质称为声场媒质。
传播声音的介质
A, 空气传声,约(340米/秒) 声波的波长:
B, 固体传声,约(3500米/秒) C, 液体传声,约 (1700米/秒)
室内声场
声音在封闭的室内空间传播时形成的声
式中,S为房间的总面积,a 为房间的平均吸声系数,
消声室:a 近于一,故房间常数近于无限大,由于声音
几乎全部吸收,没有反射,故混响时间近于零。
a 近于零,由于声音几乎全部反射,,没有吸 混响室:
收,故混响时间近于无限长。
声吸收方式
其一:用吸声材料铺敷在墙体表面,吸收入射波的部
分声能,其吸收声量为表面积与吸声材料的吸声系数 的乘积。
近似公式为
V T60 0.161 sa
(秒 )
公式中v为房间体积,
sa
为房间总吸声量
不同功能的声场要求的最佳混响时间表
声音的干湿比
B, 房间常数:房间内对声音的有效吸声量,其值越 大,说明房间对声音的吸收越多,混响时间越短。
a 近似公式为: R S 1 a
(单位为平方米)
b 、板状吸声体:指不穿孔的板状或薄膜吸声
体,依靠龙骨铺在墙面,与墙面保留一定空隙, 当声波入射板面时会因撞击产生振动而吸收部 分入射声能,在吸收中低频声音时效果较佳。
吸声材料的选择
吸声材料的选择首先着眼点是改善厅堂的声学 环境,达到一定要求的声学条件,使房间内的 反射与混响均匀。应注意:
a、材料的吸声系数 b、材料的易燃性 c、安装的难易程度
d、使用的耐久性
e、厚度和重量(厚度影响房间体积) f、性能价格比
C,混响半径:以直达声与混响声相等的位置到声源 中心的连线之距离。
近似公式为:
rቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 0.14 QR
单位为米
式中R为房间常数,Q为方向系数,当声源为点声
源时,Q为1。
当听音位置到声源的距离小于混响半径r时,直 达声大于混响声,清晰度较高,但声音发干;相反, 当听音位置到声源的距离大于混响半径时,可以提 高混响感,但清晰度会下降。 通常要求扬声器到听众席的最佳距离应小于三倍 混响半径,而大于二倍响半径为宜。
场。
室内声场中的声音及其影响
在室内,人耳听到的
声音包括三部分: (A),直达声
(产生声音的方向感、 亲切感)
(B),反射声
(产生声音的空间感 和力度感)
(C), 混响声
(产生声音的丰满 感和厚度感)
室内声场的参量
A 混响时间:室内的声场达到稳定状态之后,从切断
声源开始 ,到声压衰减到原值的千分之一,即: -60dB时所需要的时间。
其二:空间吸声,采用穿孔板材(钢、铝、硬质纸条)
做成各种形状,内部填充吸声材料。悬吊在顶棚下面, 单个吸声体的吸声量与其表面积,内填充材料吸声系 数及悬吊高度有关。
常见吸声材料
a 、多孔材料:指纤维板、矿棉、毛毡等,由
无数相联通的微孔构成的网状物。当声波进入 微孔后经与物质分子相碰撞而转为热能被吸收。 在施工时,如材料与墙体间保留间隙,形成空 腔结构,则对高、低频声音的吸收效果极佳。
声聚焦
声波通过弧面反射而会聚到一点,使此点的声压级特别
高。防止办法是在室内尽量使用凸面体,避免使用弧形 面体。 但也可以利用声聚焦来增加某一远距离听众区的声压 级。 声音的聚焦与散射图
处理声场的设备—效果器
1,效果器工作原理
2,效果器
室内声场的声学要求
⑴厅堂内各部位,尤其是离舞台较远的座位,应有足
够的响度,依据人的听觉特性,声音下限值应达到 80dB。 ⑵厅堂内声能应均匀的分布,并具有良好的传输频率 特性。 ⑶厅堂内应具有最佳的混响特性以及恰如其分的回声。 使声音清晰、可懂性强,充分表现乐曲的风格。 ⑷厅堂内不应出现长延迟反射声,颤动回声、声聚集、 声失真、声影等声学缺陷。 ⑸无啸叫、声反馈系数为零。 声反馈:以被放大并由扬声器传出的声音,经过不同 途径再次反馈给传声器,引起啸叫的现象。 ⑹厅堂内各区域应排除和尽可能减少干扰听觉和演出 的噪声或振动。
存在着声波的空间称为声场。
(传播声波介质存在的空间)
声场中能够传递扰动的媒质称为声场媒质。
传播声音的介质
A, 空气传声,约(340米/秒) 声波的波长:
B, 固体传声,约(3500米/秒) C, 液体传声,约 (1700米/秒)
室内声场
声音在封闭的室内空间传播时形成的声
式中,S为房间的总面积,a 为房间的平均吸声系数,
消声室:a 近于一,故房间常数近于无限大,由于声音
几乎全部吸收,没有反射,故混响时间近于零。
a 近于零,由于声音几乎全部反射,,没有吸 混响室:
收,故混响时间近于无限长。
声吸收方式
其一:用吸声材料铺敷在墙体表面,吸收入射波的部
分声能,其吸收声量为表面积与吸声材料的吸声系数 的乘积。
近似公式为
V T60 0.161 sa
(秒 )
公式中v为房间体积,
sa
为房间总吸声量
不同功能的声场要求的最佳混响时间表
声音的干湿比
B, 房间常数:房间内对声音的有效吸声量,其值越 大,说明房间对声音的吸收越多,混响时间越短。
a 近似公式为: R S 1 a
(单位为平方米)
b 、板状吸声体:指不穿孔的板状或薄膜吸声
体,依靠龙骨铺在墙面,与墙面保留一定空隙, 当声波入射板面时会因撞击产生振动而吸收部 分入射声能,在吸收中低频声音时效果较佳。
吸声材料的选择
吸声材料的选择首先着眼点是改善厅堂的声学 环境,达到一定要求的声学条件,使房间内的 反射与混响均匀。应注意:
a、材料的吸声系数 b、材料的易燃性 c、安装的难易程度
d、使用的耐久性
e、厚度和重量(厚度影响房间体积) f、性能价格比
C,混响半径:以直达声与混响声相等的位置到声源 中心的连线之距离。
近似公式为:
rቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 0.14 QR
单位为米
式中R为房间常数,Q为方向系数,当声源为点声
源时,Q为1。
当听音位置到声源的距离小于混响半径r时,直 达声大于混响声,清晰度较高,但声音发干;相反, 当听音位置到声源的距离大于混响半径时,可以提 高混响感,但清晰度会下降。 通常要求扬声器到听众席的最佳距离应小于三倍 混响半径,而大于二倍响半径为宜。
场。
室内声场中的声音及其影响
在室内,人耳听到的
声音包括三部分: (A),直达声
(产生声音的方向感、 亲切感)
(B),反射声
(产生声音的空间感 和力度感)
(C), 混响声
(产生声音的丰满 感和厚度感)
室内声场的参量
A 混响时间:室内的声场达到稳定状态之后,从切断
声源开始 ,到声压衰减到原值的千分之一,即: -60dB时所需要的时间。
其二:空间吸声,采用穿孔板材(钢、铝、硬质纸条)
做成各种形状,内部填充吸声材料。悬吊在顶棚下面, 单个吸声体的吸声量与其表面积,内填充材料吸声系 数及悬吊高度有关。
常见吸声材料
a 、多孔材料:指纤维板、矿棉、毛毡等,由
无数相联通的微孔构成的网状物。当声波进入 微孔后经与物质分子相碰撞而转为热能被吸收。 在施工时,如材料与墙体间保留间隙,形成空 腔结构,则对高、低频声音的吸收效果极佳。
声聚焦
声波通过弧面反射而会聚到一点,使此点的声压级特别
高。防止办法是在室内尽量使用凸面体,避免使用弧形 面体。 但也可以利用声聚焦来增加某一远距离听众区的声压 级。 声音的聚焦与散射图
处理声场的设备—效果器
1,效果器工作原理
2,效果器
室内声场的声学要求
⑴厅堂内各部位,尤其是离舞台较远的座位,应有足
够的响度,依据人的听觉特性,声音下限值应达到 80dB。 ⑵厅堂内声能应均匀的分布,并具有良好的传输频率 特性。 ⑶厅堂内应具有最佳的混响特性以及恰如其分的回声。 使声音清晰、可懂性强,充分表现乐曲的风格。 ⑷厅堂内不应出现长延迟反射声,颤动回声、声聚集、 声失真、声影等声学缺陷。 ⑸无啸叫、声反馈系数为零。 声反馈:以被放大并由扬声器传出的声音,经过不同 途径再次反馈给传声器,引起啸叫的现象。 ⑹厅堂内各区域应排除和尽可能减少干扰听觉和演出 的噪声或振动。