混响时间的测量方法

合集下载

体育馆混响时间测量观摩实验

体育馆混响时间测量观摩实验

体育馆混响时间测量观摩实验一、实验目的厅堂混响时间的测量原理与实验方法二、实验仪器B&K公司Diarc建筑声学测量系统、特制脉冲声源发生器、A计权声级计信号源:脉冲声源、MLS信号、E-sweep信号三、实验原理1、混响时间声波在室内传播时,要被墙壁、天花板、地板等障碍物反射,每反射一次都要被障碍物吸收一些。

这样,当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失,我们就感觉到声源停止发声后声音还继续一段时间,这种现象叫做混响。

混响时间不仅在音质评价方面,还在材料声学性能的测试、噪声控制等领域都是十分重要的参数。

适度的混响,可以明显改善声音质量,改变音乐的音色和风格。

混响时间的定义:声能密度降为原来的1/106时所需的时间,相当于声压级衰变60分贝。

某频率的混响时间是室内声音达到稳定状态,声源停止发声后残余声音在房间内反复经吸声材料吸收,声压级衰减60dB所需的时间,用T60或者RT表示。

赛宾公式:其中:V为房屋的容积、S为室内总面积、为房间内所用表面材料的平均吸声系数。

2、混响时间的测量方法2.1稳态噪声切断法稳态噪声切断法是最常见的,使用起来也最方便,它先在房间内用声源建立一个稳定的声场,然后使声源突然停止发声,用传声器监视室内声压级的衰变,同时记录衰变曲线,最后从衰变曲线计算声压级下降60dB的时间而测得混响时间。

但这种方法有一个缺点就是声衰变严重地受到无规过程中不可避免的瞬时起伏的影响,所以对相同的声源和传声器点必须测量多次进行平均。

其测量原理图如图1所示。

稳态噪声切断法测量混响时间测得的响应和声压级衰变曲线如图2、图 3 所示。

2.2 MLS 最大长度序列信号或扫频信号测量法采用具有随机性、自相关近似为D函数,长度为N的周期序列信号作为声源,可以求出系统的脉冲响应,并抑制背景噪声的影响,在低信噪比的情况下测量混响时间。

此时,系统的脉冲响应等于输入输出互相关,其中,h(t)—系统的脉冲响应,S i—输入信号,S o—输出信号。

厅堂混响时间测量规范

厅堂混响时间测量规范

厅堂混响时间测量规范第1章总则第1.0.1条为统一厅堂混响时间的测量系统和测量方法,使不同单位测量的结果具备互相可比的统一基础,特制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于一般厅堂的混响时间的测量。

第1.0.3条测量厅堂混响时间,除应执行本规范外,尚应遵守国家现行的其它有关标准或规范。

第2章测量系统2.3接收设备第2.3.1条接收系统应包括传声器、测量放大器、1/3倍频程滤波器和记录仪器。

接收系统的设备,宜符合下列要求:一、传声器应是无指向性的。

二、记录系统宜采用声级记录仪(电平记录仪)。

记录时,所选用的记录仪的笔速,不得影响衰变特性,并应调节记录仪的纸速使衰变曲线的斜度接近45°。

记录系统亦可采用与声级记录仪(电平记录仪)性能相当的能直接读出混响时间数字的记录仪器。

如采用录声机(录音机)记录声衰变,录声机(录音机)的录放系统则应在本规范要求的频率范围内具有线性频率特性,其信噪比不应少于40分贝。

测量用的录声机(录音机),应符合现行的国家标准《磁带录音机基本参数和技术要求》中盘式二级、盒式三级的规定。

第3章测量方法3.2测点选择第3.2.1条测量厅堂的混响时间的测点数,满场时不应少于3个,空场时不应少于5个。

对于非对称性厅堂,应适当增加测点。

第3.2.2条所选择的测点应有代表性。

对于对称性厅堂,测点必须在偏离纵向中心线1.5米的纵轴上及侧座内选取。

测点位置的选择,应包括池座前部约1/3处,挑台下以及侧座,但应避免在直达声场内。

对于有楼座的厅堂,应有楼座区域的测点。

满场时的测点位置应尽量与空场时的测点相重合。

如有必要应加测舞台测点;对有明显耦合的厅堂,应在耦合变异外加测点,其结果不计入全场平均。

第3.2.3条测点距离地面高度应为2.3米,与墙面的距离,应大于所测频带下限中心频率的半波长。

3.3记录数目与选值第3.3.1条每一测点对于每一测量频率的有效混响时间衰变曲线不应少于三条。

第3.3.2条衰变曲线的衰变范围不应少于35分贝,在该范围的衰变曲线应从起始水平以下5分贝到25分贝呈直线形,并应由此直线的斜率决定混响时间。

混响时间测量

混响时间测量

混响时间测量一、实验目的1、掌握混响时间的基本测量方法。

2、了解室内声场的衰减过程。

3、巩固混响时间的概念以及在厅堂音质设计中的应用。

二、实验设备声学分析系统,功率放大器,球型声源等。

三、预习要求《建筑物理》第十一章。

四、实验原理与方法1、概述混响时间测量是建筑声学中最经常的测量。

一方面混响时间是目前评价厅堂音质的最重要的和有明确概念的客观参量;另一方面吸声材料和结构的扩散入射吸声吸数的测量、围护结构的隔声测量等都需要用到混响时间的测量,声源的性能测量。

因此,混响时间的测量是建筑声学实验中最为基本的实验项目。

在封闭的声场中,声源开始辐射声能,声波即在同一时间开始传播,声源停止发声,室内接收点的声音并不会马上停止,而要有一个过程,这一过程就是声音的衰减过程。

通过研究,定义“室内声场达到稳态,声源停止发声后,声音衰减60dB所用的时间”为混响时间(T60)。

并且得出了著名的“赛宾公式”和“伊林公式”。

2、混响时间测量混响时间的测量就是由信号发声器通过发大器驱动扬声器发出声音,并纪录,在室内声场达到稳态时,切断发声,记录声音的衰减过程,可以得出衰减曲线和混响时间的测量结果。

信号发声可以有两种方法:一种是噪声法,发出调频的正弦信号或无规则噪声,目的是避免单纯正弦信号会出现驻波现象;一种是脉冲法,声源型号采用脉冲声,包括发令枪、爆竹、气球炸裂等。

在厅堂内进行混响时间测试时,声源的位置一般在自然声源位置。

传声器布置在代表性的位置。

测试时需要纪录不同频率的混响时间,评价不同频率声波在声场中的衰减性能。

五、实验步骤指导1、检查仪器以及校准仪器2、采用声学分析系统测量混响室的混响时间。

混响时间及测量方法简介

混响时间及测量方法简介

混响时间及测量方法简介一、引言混响时间不仅在音质评价方面,而且在材料声学性能的测试、噪声控制等许多领域都是最基本的参数,一直是被公认的、具有明确概念的、与主观感受良好相关的客观参数。

适度的混响,可以明显的改善声音质量,改变音乐的音色和风格。

我们已经知道,室内的声波遇到四周墙面以及地面和顶棚会产生反射,而这种反射过程是往复多次的。

如果这些反射声在直达声到达听者50ms 后仍多次反射而继续存在,直到一段时间后才衰减消失,听起来有一种余音不绝的感觉。

这种过程与现象称为混响,即交混回响之意。

声学家赛宾通过研究后提出:当声源停止发声后,残余的声能在室内往复反射,经吸收衰减,其声能密度下降为原来值的百万分之一所需要的时间,或者说,室内声能密度衰减60dB所需要的时间称为混响时间,其计算公式如下:(1)式中,T为混响时间,单位为秒;V为房间容积,单位为立方米;是房间内所有表面材料的平均吸声系数;S是室内总表面积,单位是平方米;从上面公式可见,当一座厅堂容积V 已经确定时,通过选取不同吸声系数的内表面材料,可以控制房间的总吸声量,进而控制房间的混响时间。

二、混响时间测量方法及相关测试仪器综述混响时间的测量方法主要有稳态噪声切断法、脉冲响应积分法,最近不少仪器还可以使用MLS最大长度序列数法测量脉冲响应。

1、稳态噪声切断法稳态噪声切断法是最常见的,使用起来也最方便,它先在房间内用声源建立一个稳定的声场,然后使声源突然停止发声,用传声器监视室内声压级的衰变,同时记录衰变曲线,最后从衰变曲线计算声压级下降60dB的时间而测得混响时间。

但这种方法有一个缺点就是声衰变严重地受到无规过程中不可避免的瞬时起伏的影响,所以对相同的声源和传声器点必须测量多次进行平均。

其测量原理图如图1所示,图1 稳态噪声切断法测量混响时间原理图稳态噪声切断法测量混响时间测得的响应和声压级衰变曲线如图2、图3所示:图2 使用稳态噪声切断法在混响室中测得的响应图3 稳态噪声切断法测量混响时间得到的声压级衰变曲线使用切断噪声法测量混响时间的有B&K 2260D(配7204软件)、B&K 4417/4418型建筑声学分析仪、杭州爱华AWA6290A、嘉兴红声HS5660X、北京恒智的RT1、Norsonic的RTA 840(配Ctrl-SIC与 Nor-SIC软件),法国的01dB等。

混响时间测量

混响时间测量

混响时间测量一、实验目的与要求混响时间是目前用于评价厅堂音质的一个重要指标,对于各种用途不同的房间对应有不同的混淆时间,因此在厅堂音质设计中混响时间的设计师一个重要的方面,对于音乐厅,影剧院,多功能厅,会议厅等鉴定其音质质量,混响时间测试是最主要的手段之一。

混响时间测量国内外一般都采用专用的直读式混响计,测量0。

3到10秒的混响时间。

二、实验原理与要求混响时间T60的定义:室内声场达到稳态,声源停止发声后,房间内声能密度衰减60Db(即为百万分之一)时所经历的时间(秒)。

房间混响时间的测量就是根据这一定义,通过测量声场中声压级的衰减曲线求出混响时间的。

由于实测中难以得到高于室内本底噪声60dB的声压级,且从实测中发现,衰减曲线的初始阶段的声场是扩散,故常取衰减曲线以其声压级5~35dB一段为准,因此测量时稳态声压级必须高于本底噪声40dB以上,最后根据曲线斜率计算混响时间。

要求每个中心频率测量三次三、实验装置厅堂混响时间测量的常用仪器设备分为声源装置和接收装置两大部分。

1、声源装置:由讯号源、功率放大器和输出声源信号的扬声器组成。

常见的声源有白噪声、转音和脉冲声。

2、接受部分:由传声器、测量放大器或声级计带通滤波器和电平记录仪组成。

四、实验方法1、声源的布置:为了激发所有的低频简正振动方式,扬声器应放在墙角处。

因为该处所有简正振动方式均为极大。

扬声器要求在使用频段内频响较平直。

一般不宜采用号筒式或声柱。

常用两只扬声器置于两角并朝房间的主对角线方向。

2、传声器的位置:对于声场是完全扩散的,测点位置将于衰变曲线无关,因此测点应保证在混响声场内进行,一般传声器的位置应离开声源1.5米以外,离开反射面1米以外,高度1.5米。

在实际声场中一般选择若干测点(三点以上)进行测量,然后取其平均值3、仪器校正五、测量步骤1、打开仪器并校正2、记录测量数据3、关闭仪器六、实验数据记录。

混响时间及测量方法简介

混响时间及测量方法简介

混响时间及测量方法简介一、引言混响时间不仅在音质评价方面,而且在材料声学性能的测试、噪声控制等许多领域都是最基本的参数,一直是被公认的、具有明确概念的、与主观感受良好相关的客观参数。

适度的混响,可以明显的改善声音质量,改变音乐的音色和风格。

我们已经知道,室内的声波遇到四周墙面以及地面和顶棚会产生反射,而这种反射过程是往复多次的。

如果这些反射声在直达声到达听者50ms 后仍多次反射而继续存在,直到一段时间后才衰减消失,听起来有一种余音不绝的感觉。

这种过程与现象称为混响,即交混回响之意。

声学家赛宾通过研究后提出:当声源停止发声后,残余的声能在室内往复反射,经吸收衰减,其声能密度下降为原来值的百万分之一所需要的时间,或者说,室内声能密度衰减60dB所需要的时间称为混响时间,其计算公式如下:(1)式中,T为混响时间,单位为秒;V为房间容积,单位为立方米;是房间内所有表面材料的平均吸声系数;S是室内总表面积,单位是平方米;从上面公式可见,当一座厅堂容积V 已经确定时,通过选取不同吸声系数的内表面材料,可以控制房间的总吸声量,进而控制房间的混响时间。

二、混响时间测量方法及相关测试仪器综述混响时间的测量方法主要有稳态噪声切断法、脉冲响应积分法,最近不少仪器还可以使用MLS最大长度序列数法测量脉冲响应。

1、稳态噪声切断法稳态噪声切断法是最常见的,使用起来也最方便,它先在房间内用声源建立一个稳定的声场,然后使声源突然停止发声,用传声器监视室内声压级的衰变,同时记录衰变曲线,最后从衰变曲线计算声压级下降60dB的时间而测得混响时间。

但这种方法有一个缺点就是声衰变严重地受到无规过程中不可避免的瞬时起伏的影响,所以对相同的声源和传声器点必须测量多次进行平均。

其测量原理图如图1所示,图1 稳态噪声切断法测量混响时间原理图稳态噪声切断法测量混响时间测得的响应和声压级衰变曲线如图2、图3所示:图2 使用稳态噪声切断法在混响室中测得的响应图3 稳态噪声切断法测量混响时间得到的声压级衰变曲线使用切断噪声法测量混响时间的有B&K 2260D(配7204软件)、B&K 4417/4418型建筑声学分析仪、杭州爱华AWA6290A、嘉兴红声HS5660X、北京恒智的RT1、Norsonic的RTA 840(配Ctrl-SIC与 Nor-SIC软件),法国的01dB等。

室内混响时间测量规范

室内混响时间测量规范

室内混响时间测量规范:保持音质一致的重要流程在室内环境中,音响设备的表现表明多年的研究和发展实现了摆脱外部噪音的影响。

然而,进行演出或录音时,室内的声学环境会影响声音的感受。

由于各种因素的影响,室内的混响时间是一个重要的视觉和感官指标。

为此,测量混响时间变得至关重要。

混响时间的定义混响时间定义为声音信号中的声音衰减程度。

一种清晰的声音,它很快就会消失,而一个略带混响质感的声音则会延长声音的停留时间。

与各种因素的影响相结合,混响时间的测量可以由室内的声波分析得出。

影响混响时间的因素许多因素可以影响混响时间的测量,包括室内装饰、墙面和地板类型、房间形状、声音处理和各种音响设备的性能。

但是,混响时间最大的影响因素是声学细节。

细节包括相对声波的有效密度, 转换效率和波动的衬托。

由于这些因素,测量混响时间可以变得不精确。

目标是能够提供具有可靠,准确的结果。

规范化测量混响时间规范化的混响时间测量通常包括产生具有常规均等声强的室内声场。

通常使用的方法是播放一段特定的声音,同时记录室内的反射和衰减。

测量时,这个过程会在相应的声学空间中重复多次,以确保精确测量混响时间。

这种测量方法,最大限度地保留了音质特性和准确性。

规定的混响时间标准由于混响时间的测量对音响设计的影响,定义了许多混响时间标准,适用于不同的场合和场地大小。

例如:餐厅和酒吧:1秒教室和礼堂:1秒至1.5秒图书馆和高级会议室:0.5秒剧院和音乐厅:1.5秒至2.5秒大教堂:6正,同样的情况下,混响时间的标准也会略有不同。

重要性规范而精确的混响时间测量对于音响设备设计和布置至关重要。

如果混响时间测量不准确,音乐很可能会被损坏,从而影响听众的感受和享受。

正确的混响时间测量能确保音乐在整个房间中保持一致的品质。

结论:测量混响时间不仅需要理解声波的自然属性和室内的声学环境,而且需要准确度、经验和专业知识。

无论是从事音响设计还是专业音乐制作,规范化的测量混响时间将确保音乐在整个房间中保持卓越的品质。

厅堂混响时间测量规范GBJ76—84

厅堂混响时间测量规范GBJ76—84

目录第一章总则第二章测量系统第三章测量方法第四章结果表达附录一名词解释附录二混响时间测量报告附录三本规范用词说明第一章总则第1.0.1条为统一厅堂混响时间的测量系统和测量方法,使不同单位测量的结果具备互相可比的统一基础,特制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于一般厅堂的混响时间的测量。

第1.0.3条测量厅堂混响时间,除应执行本规范外,尚应遵守国家现行的其它有关标准或规范。

第二章测量系统第一节一般规定第2.1.1条被测厅堂应提供满场状况、排演状况和空场状况等三种被测状况。

对以上任何一种状况进行测量时,厅堂的门、窗均应关闭,门窗帘应展开。

第二节声源设备第2.2.1条噪声讯号应尽可能通过一个1/1倍频程或1/3倍频程的滤波器产生。

滤波器应符合现行的国家标准《声和振动分析用的1/1和1/3倍频程滤波器》的要求。

测量时用于发声的扬声器系统应是无指向性的。

测量用声源(集中声源)应置于大幕线中心,离地面高度宜为1.5米处。

第2.2.2条在混响时间较长(1000赫以下大于1.5秒)的厅堂中,也可采用脉冲讯号(如讯号枪、爆竹和气球等)作声源,此时,要保证声讯号包括所有被测频带的宽度。

在被测频带范围内,声压级应符合本规范第2.2.4条的要求。

第2.2.3条用交响乐作声源时,为测量所取的声讯号,其频带范围应包含被测频带的宽度,并应具有足够长的、不致影响衰变的停息时间。

注:乐器在音乐停止时应能立即阻尼,无法立即阻尼的乐器不应列入声源,特别是管乐器。

第2.2.4条在所有测点上,衰变前各个被测频率的声压级,应比相应的背景噪声级高35分贝。

第2.2.5条测量同一厅堂的满场、空场或排演状况的混响时间,宜使用相同的声源。

第三节接收设备第2.3.1条接收系统应包括传声器、测量放大器、1/3倍频程滤波器和记录仪器。

接收系统的设备,宜符合下列要求:一、传声器应是无指向性的。

二、记录系统宜采用声级记录仪(电平记录仪)。

记录时,所选用的记录仪的笔速,不得影响衰变特性,并应调节记录仪的纸速使衰变曲线的斜度接近45°。

建筑物理声学实验报告——室内混响时间及检测

建筑物理声学实验报告——室内混响时间及检测

建筑物理声学实验报告——室内混响时间及检测实验报告课程名称:建筑物理(三)实验项目名称:室内混响时间的检测院系:建筑学院年级:专业:学生姓名:学号:组指导教师:成绩:提交时间:*年*月*日2一、实验目的了解室内混响时间的测量方法,掌握相关仪器的使用,提高实验报告撰写能力。

二、实验内容测量室内混响时间。

三、实验原理(说明实验原理。

)四、实验仪器(说明仪器名称、精度、功能等,配合仪器照片。

)五、实验方法和步骤(详细说明本实验步骤、启动噪声源、测量仪器设置、声源布置、传声器位置、视频录制等,配合实验照片说明。

)六、实验结果表1各测量时间及相对应的声压级测量测点编号倍频带中心频率(Hz)125250500100020004000开启声源前1时间T1(s)Lp1(dB)声源开启后,声压级稳定过程中2时间T2(s)Lp2(dB)关闭声源后,声压级衰减过程中3时间T3(s)Lp3(dB)4时间T4(s)Lp4(dB)声压级完成衰减后5时间T5(s)Lp5(dB)注:根据所录制视频,取得时间点及其相对应的声压级。

T3、T4分别为声压级衰变过程中的两个时间端点。

表2各倍频带中心频率的混响时间(秒)倍频带中心频率(Hz)125250500100020004000T60注:可按照下式近似计算混响时间:。

图1混响时间与频率的特性曲线图(说明:此图为示范图,正式报告中应删除,应根据实际实验数据表,使用尺规画出特性曲线图。

)(同一图表应在同一页内,不要跨页。

)说明:1.实验报告电子版文名为实验人学号姓名,如“151100121陈某.doc”。

报告封面内容为一页。

2.提交:将电子版和纸质打印版交与班长收齐,统一提交,不接受单独提交作业。

提交时间20XX年6月30号上午10点。

报告中的红色文字为说明文字,应在正式实验报告中删除。

3。

混响时间测定

混响时间测定

实验(6) 室内混响时间测定一、实验目的和要求混响时间是目前用于评价厅堂音质的一个重要的和有明确概念的客观参数,是判断室内的语言清晰度和音乐丰满度的一个定量指标。

根据房间的使用要求不同,它的混响时间也不相同,使观众认为合适的混响时间称为“最佳混响时间”。

学会用定量的方法了解分析室内声环境质量,混响时间是室内音质的最重要的评价指标,是厅堂音质设计的主要依据。

因而混响时间的测量也是建筑声学测量的重要内容。

掌握混响时间的测定方法,是城市规划专业和建筑学专业的声学实验内容。

混响时间测量国内外一般都采用专用的直读式混响计,测量范围是0.3到10秒的混响时间。

二、实验内容测试封闭办公室的混响时间,测试环境为空室情况下。

三、测试原理W ·C ·赛宾通过研究提出,当声源停止发声后,声能的衰减率对人耳的听觉效果有明显的影响。

他曾对室内声源停止发声后声音衰减到刚听不到的水平所需时间(秒)进行了测定,并定义此过程的时间为“混响时间”。

他发现这一时间为房间容积和室内吸声量的函数。

混响时间T60的定义:当室内声场达到稳态,声源停止发声后声音衰减60dB 所经历的时间(以秒计),即平均声能密度自原始值衰减至百万分之一(60dB )所需的时间,称为混响时间。

计算混响时间的赛宾公式为:AVT 161.060=进一步完善的伊林-努特生公式为:mVS VT 4)1ln(161.060+--=α式中 60T —混响时间 0.161—常数 V —房间容积(m ³) A —室内总吸声量(㎡) S —室内总表面积(㎡) m 4—空气吸收系数本实验因使用JT121声学分析仪,可直接读出混响时间值。

四、测试设备厅堂混响时间测量的常用仪器设备分为声源装置和接收装置两大部分。

1.声源部分:由讯号源、讯号功率放大器和输出声源信号的扬声器组成。

常用的讯号源为由讯号发声器发出的啭声或白噪声。

本实验使用的声源是白噪声发声源。

D2测量影厅混响时间(RT60)步骤

D2测量影厅混响时间(RT60)步骤

D2测量影厅混响时间RT60步骤作者:关华锋QQ;369648658一,需要支持噪声门的处理器,如CP650。

因为测量REV需要所有通道要响,并支持通过外部设备如D2,开启和关断处理器内部噪声功能。

事先要知道影厅的体积参数。

二,硬件连接D2硬件和本本,把D2控制器的触点连接到CP650后自动化接口,7脚(非同步)和12脚(地);CP650通过232-USB数据线和数据端口连接CP650(本本事先要安装232-USB驱动)。

二,打开CP650软件,建立连接,如果连接不上,更改本本端口号。

一般改为2,本本就可以和CP650连接上了。

三,进入CP650后-其他-噪声门限打开(一直要开着),然后就不用管了。

如图;四。

打开D2控制器软件USBPre和winRTA。

五。

在winRTA窗口打开REV界面。

六,点击RUN(运行),再点GO(开始测试),软件开始进行RT60的测试。

检测中如图;测试过程都是D2自动控制的,观察过程如下,1,首先1MIC,D2先进行5秒的背景噪声的检测(进度条上显示BACKGROUD),2,然后D2咔嗒声(D2内部继电器触电吸合声),打开处理器全部通道的粉噪,5秒后D2咔嗒声,自动关闭全部通道粉噪(显示PINK进度条)(有D2内部触发器触电断开声音)。

3,然后D2进行计算该MIC1的RT60值(显示RT60DECAY 进度条)。

,,,,之后自动转到MIC2,重新进行如MIC1的步骤,,,,当MIC4结束后,HIT1循环结束,自动转为HIT2循环,MIC1234又进行一遍。

之后HIT2循环结束,整个RT60结束,自动显示出平均值结果。

(整个过程耗时是2分钟)提供给甲方HITAVG(循环平均)和MICAVG500HZ(每个HIT4个麦检测结果平均)的显示界面。

(都是平均值),把房间体积写入推荐框,获得D2推荐的上下限曲线。

下图为最终D2检测结果图七,进行检测时要注意是否4个麦是否都在检测,有时候只检测1个麦,(耗时也很短,大概30秒)结果是不准确的。

混响时间的测量方法

混响时间的测量方法

RT 60=)1ln(42.55α−−Sc mVc V(s) F2这个公式考虑了空气的吸声和温度的影响,是一个很精确的计算公式了,其中m 为空气衰减系数,S 为表面积, α平均吸声系数,V 为体积,c 为声速,声速会随温度的变化而变化,当声速为常温时取344m/s ,而平均吸声α<0.2时,F2可以简化成F3式,这就是我们经常使用的公式了:αS mV V+4161.0 (s) F3从公式来看混响时间和电声设备没关,是由厅堂的结构、装修材料等物理结构决定的,但任何一项声学指标都和它息息相关。

如果混响时间太小,会使得声音很“干”,不够丰满,如果太大,会产生很大的回音,使声音模糊,无法听清楚,因此我们要在进行声学设计时就先选择好适合于厅堂的混响时间,并且提供装修材料进行设计,但什么样的混响时间才是最好的混响时间呢?可以通过查看国家标准“500Hz 最佳混响时间”表和“混响时间(500Hz )推荐值”。

今天我们要讲的不是如何计算和设计混响时间,而是讲如何使用SOUNDTEST 测试系统进行混响时间的测量,以及SOUNDTEST 测试系统的测试准确度和精度问题,并且还提到SOUNDTEST 测试系统进行测试时应该注意的问题。

0:问题的提出:前段时间,某音响工程商刚刚完成广西玉林体育馆的语言扩声系统,使用的设备甚为高档,但是语言清晰度却很差,因此和甲方发生关于音响的讨论,当时在场的所有内行人士认为是因为体育馆没有做建筑声学造成的,极少部分外行甲方死啃扩声设备有问题,问题的争端发生后,于是就请了我们第三方公司进行认证,于是我们联合深圳某大学声学研究所共同进行了测试。

一:测试设备:1、 DN6000(我们购买时为90000多元);2、 对照设备:SOUNDTEST 测试系统(3500元);3、 TES1350A 数字声压计;4、 Sony PCG-F680K 笔记本电脑及Sony PCG-SRX55TX 笔记本电脑(使用笔记本自带的内置声卡进行测试,内置为YAMAHA PCI Ds1x Native 声卡)。

测量混响时间的方法

测量混响时间的方法

测量混响时间的方法
测量混响时间的方法主要有以下几种:
稳态噪声切断法:先在房间内用声源建立一个稳定的声场,然后使声源突然停止发声,用传声器监视室内声压级的衰变,同时记录衰变曲线,最后从衰变曲线计算声压级下降60dB的时间而测得混响时间。

脉冲响应积分法:使用一个声音源(通常是扬声器)发出短暂的大音量音频信号(震荡音),记录震荡音信号从消失点到消失的时间。

MLS法(Maximum Length Seque...):这是一种基于数字信号处理技术的测量方法,通过分析声音信号的频谱特性来计算混响时间。

拍手法:在房间中拍手,记录拍手声音从消失点到完全消失的时间。

混响时间测量仪:使用专用的混响时间测量仪来测量混响时间,这种方法比较简便且精度较高。

这些方法各有优缺点,适用于不同的场合和需求。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法来测量混响时间。

会议室 混响标准

会议室 混响标准

会议室混响标准摘要:一、会议室混响标准的定义与作用1.混响标准的定义2.混响标准在会议室中的应用和作用二、会议室混响标准的具体内容1.混响时间2.混响频率特性3.声场不均匀度三、会议室混响标准的测量与评估1.混响时间的测量方法2.混响频率特性的测量方法3.声场不均匀度的测量方法4.混响标准的评估与优化四、我国会议室混响标准的现状与发展1.我国会议室混响标准的发展历程2.我国会议室混响标准的现状3.我国会议室混响标准的发展趋势正文:会议室混响标准是评价会议室音质的重要指标,对于保证会议的顺利进行具有重要意义。

混响标准包括混响时间、混响频率特性和声场不均匀度等方面。

混响时间是指声源停止发声后,声音衰减到原值的百万分之一所需的时间。

合理的混响时间可以保证会议室内语音的清晰度,避免回声等现象。

混响频率特性是指在会议室不同位置和不同频率下,声音的衰减程度。

它影响着会议室内音乐的还原效果和语音的清晰度。

声场不均匀度是指会议室内各个位置声音的均衡程度。

较低的声场不均匀度有助于提高会议室内语音的清晰度。

为了保证会议室的音质,混响标准的测量与评估至关重要。

混响时间的测量方法包括全消声法和脉冲响应法等。

混响频率特性的测量方法包括声强法和传输函数法等。

声场不均匀度的测量方法包括静态法和动态法等。

在测量的基础上,需要对混响标准进行评估和优化,以达到良好的音质效果。

我国会议室混响标准的发展历程可以追溯到上世纪80 年代。

经过多年的发展,我国已经制定了一系列关于会议室混响标准的政策和法规。

目前,我国会议室混响标准已经取得了显著的成效,但在实际应用中仍存在一些问题。

为了适应时代发展的需求,我国会议室混响标准还需不断完善和提高。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

混响时间的测量方法
混响时间是指音频信号从消失点到声音衰减到原始声音强度的时间。

它是衡量一个房间或空间内声音属性的重要指标之一、混响时间的测量是通过声学实验来完成的,有以下几种常见方法:
1. 拍手法(Handclap Method):这是一种简单且常用的方法,适用于小型空间。

实验者在房间中拍手,记录拍手声音从消失点到完全消失的时间。

2. 震荡音法(Impulse Response Method):这是一种基于震荡音的方法,适用于任何尺寸的空间。

实验者使用一种声音源(通常是扬声器)发出短暂的大音量音频信号(震荡音),记录震荡音信号从消失点到消失的时间。

3. MLS法(Maximum Length Sequence Method):这是一种基于MLSSA(Maximum Length Sequence Spectrum Analysis)算法的方法,适用于较大的空间。

实验者使用一串由1和-1组成的序列作为声音源,将其通过扬声器播放到房间中。

通过记录传感器接收到的声音信号并进行数学计算,可以得到混响时间。

4. 频率响应法(Frequency Response Method):这是一种基于频率响应变化的方法,适用于任何尺寸的空间。

实验者使用扬声器播放一系列频率不同的声音,同时使用麦克风记录声音的衰减情况。

通过计算不同频率声音的衰减时间,可以得到混响时间。

除了这些方法外,还有其他一些更复杂的混响时间测量方法,通过使用多个声音源和麦克风进行实验,利用数学模型和算法进行数据分析。

无论使用哪种方法,混响时间的测量都需要一些专业的设备,如扬声器、麦克风、录音设备和计算机,以及声学实验室或专门设计的声学测试室。

最终,混响时间的测量结果可以用于分析房间的声学特性,评估音频设备的性能,优化音频录制和放音环境,并指导声学设计和音效处理。

相关文档
最新文档