录音棚等声学测试报告
录音棚录音实践报告(2篇)
第1篇一、前言录音棚录音作为一种常见的音乐制作方式,在音乐、影视、广播等领域有着广泛的应用。
为了提高自己的录音制作能力,我于近期在一家专业的录音棚进行了录音实践。
以下是我在录音过程中的心得体会和实践报告。
二、实践目的1. 熟悉录音棚设备的使用方法;2. 提高音乐录音和混音的制作水平;3. 学习录音棚录音的各个环节,包括前期准备、录音、后期制作等;4. 培养团队合作精神,提高沟通能力。
三、实践内容1. 前期准备在录音前,我们需要对录音曲目进行充分的准备。
这包括编曲、乐器选择、演唱词、歌词等。
在本次实践过程中,我参与了一首流行歌曲的录音制作。
首先,我们需要确定歌曲的编曲风格,然后根据编曲风格选择合适的乐器和演唱者。
在本次录音中,我们选择了吉他、钢琴、贝斯和鼓等乐器,并邀请了两位演唱者进行演唱。
2. 录音过程录音过程中,我们需要注意以下事项:(1)录音设备:在录音棚中,我们使用了专业的录音设备,包括话筒、音响、调音台等。
在录音前,我们需要对设备进行调试,确保设备运行正常。
(2)录音环境:录音棚内需要保持安静,避免外界噪音干扰。
在录音过程中,演唱者和乐器演奏者需要按照编曲要求进行表演。
(3)录音技巧:录音时,我们需要注意演唱者的发音、音准、节奏等,以及乐器的音色、音量等。
此外,还需要掌握一些录音技巧,如降噪、混响等。
(4)录音师指导:在录音过程中,录音师会根据歌曲特点对演唱者和乐器演奏者进行指导,以确保录音质量。
3. 后期制作录音完成后,我们需要对录音素材进行后期制作。
这包括以下步骤:(1)降噪:去除录音过程中的噪音,提高录音质量。
(2)均衡:调整乐器和演唱者的音量、音色,使整体音质更加平衡。
(3)混响:为歌曲添加混响效果,使歌曲更具空间感和立体感。
(4)母带处理:对混音后的音频进行母带处理,提高整体音质。
四、实践体会1. 熟练掌握录音棚设备的使用方法,提高了自己的录音制作水平。
2. 学会了音乐录音和混音的各个环节,对音乐制作有了更深入的了解。
声场测试报告
声场测试报告一、设计规范及标准根据舞台的基本使用功能和定位并参照国家相关的标准和规范:音响扩声系统设计规范WH/T38-2009《舞台扩声系统跳线柜、综合接线箱、地板接线盒设置规范》WH/T39-2009《专业音频和扩声用扬声器组件实用规范》WH/T318-2003《演出场所扩声系统的声学特性指标》JGJ 57-2000/J 67-2001《剧场建筑设计规范》;GB 4959-95 《厅堂扩声特性测量方法》;GBJ 76-84 《厅堂混响时间测量规范》;JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》;GB/T 14476-93 《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》;(WH/T25-2007)《剧场等演出场所扩声系统工程导则》GB/T 14197-93 《声系统设备互连的优选配接值》;ITU-R BT. 601-2 供演播室使用的数字电视编码标准;ITU-R BT. 711 供分量数字演播室使用的同步基准信号;GY/T 156-2000 演播室数字音频参数;GY/T 158-2000 演播室数字音频接口;AES3 供数字伴音工程线性表示数字伴音数据的串行传输格式;AES11 供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步规格;GB 3174-1995 PAL-D 制电视广播技术规范;二、多功能演播厅声场设计说明根据场景布局、实用面积,结合系统功能现实(文艺活动兼报告型会议、培训等等),我们选择主/辅/超低/返听扩声模式进行声场扩声。
本系统采用了48路扩展性强、处理功能强大、兼容性好、个性化、多场景方便方便每个操作者和每场演出、无线调音功能的数字调音台为核心进行音频系统主控制,无线手持、无线头戴、人声/乐器、合唱、鹅颈电容会议话筒对人声进行拾取,随后将初次拾取到的人声信号(人声信号先进入数字调音台综合管理)通过专用的传输线缆传输到调音台,接着输出到效果器进行初次音质处理、修正、根据使用环境适当的添加音频效果后输入至调音台进一步的对音质处理(增益、MIC 前置放大器、均衡、单/立体声输出等等),这时通过调音台末端输出到12进12出音频数字矩阵处理器,运用其内置功能进行处理(输入信号进行压限、延时、均衡等操作,此操作有益系统的正常运行、设备安全、声场音质的均匀),最后分频器进行音频信号处理分频,将音频电声信号一分为三进入扩声系统的信号电声放大部分,此部分是通过与扬声器技术参数相匹配的主/辅/超低频功率放大器对电声信号进行电功率放大,让音频可以有足够的功率去推相应的主/辅/超低频扬声器(也是系统的末端),对舞台这场区域,我们选配一对舞台返听扬声器,用均衡器进行音质处理(提升/衰减量程、增益调节、电压调节、信号动态调节等等),为场景提供一个高品质、高享受、高效率的优良声场。
声学设计专项报告
声学设计专项报告一、引言声学设计是一门研究声学现象和声音传播的学科。
在建筑、音乐厅、剧院、录音棚等地方,声学设计起着重要的作用。
本报告旨在介绍声学设计的基本概念、方法和应用,并探讨其在实际工程中的重要性。
二、声学设计的基本概念1.声音的特性:声音是机械波在空气或其他介质中的传播。
它具有频率、振幅、声音强度和声音品质等特征。
声音的频率决定了其音调高低,振幅决定了其音量大小,声音强度表示声音能量的分布,声音品质则由声音的谐波成分决定。
2.声学参数:声学设计涉及到许多声学参数的计算和分析,例如声速、声阻抗、吸声系数等。
这些参数在建筑和音乐厅等环境中的声学设计中起着重要的作用。
三、声学设计的方法1.建筑声学设计:建筑的声学设计考虑了声音传播、噪声控制和吸声等方面。
在建筑中,合理的声学设计可以改善室内声音的质量,减少噪音的干扰。
2.音乐厅声学设计:音乐厅的声学设计是为了使乐器演奏的声音得到最佳的传播和演出效果。
合理的音乐厅声学设计可以提高音乐会的听感,使听众获得更好的音乐体验。
3.录音棚声学设计:录音棚的声学设计考虑了声音的吸收、演播室的隔音和混响等方面。
合理的录音棚声学设计可以保证音频录制的质量,减少噪音干扰和回声等问题。
四、声学设计的应用1.建筑声学设计的应用:建筑声学设计在住宅、办公场所和公共建筑等方面都有广泛的应用。
通过合理的声学设计,可以创造出宜人的环境,提高室内空间的舒适度和工作效率。
2.音乐厅声学设计的应用:音乐厅声学设计的应用范围包括交响乐厅、歌剧院、音乐教室等。
合理的音乐厅声学设计可以改善音乐演出的效果,使听众获得更好的音乐享受。
3.录音棚声学设计的应用:录音棚声学设计的应用范围包括音频录制、电影配音和广播等。
合理的录音棚声学设计可以提高音频录制的质量,增强声音的清晰度和还原度。
五、结论声学设计在建筑、音乐厅和录音棚等领域中起着重要的作用。
合理的声学设计可以改善声音传播效果,提高听众的听感和用户的体验。
录音技术实习报告
实习报告:录音技术实习经历一、实习背景近年来,随着音乐、影视产业的快速发展,录音技术在影视制作和音乐制作中发挥着越来越重要的作用。
为了更好地了解录音技术,提高自己的实践能力,我选择了录音技术实习,本次实习的报告将围绕我在实习过程中的所见所闻以及个人的心得体会进行撰写。
二、实习内容在实习期间,我参与了录音工作室的日常工作和项目,主要内容包括:音频设备的调试与维护、录音棚的声学测试与调整、音频文件的剪辑与处理、以及对录音师和制作团队的协助。
1. 音频设备的调试与维护在实习过程中,我深入了解了各种音频设备的功能和特点,学会了如何正确使用和维护这些设备。
主要包括:麦克风、调音台、音频接口、效果器、功放等。
通过实际操作,我掌握了这些设备的连接方式、调整方法和故障排除技巧。
2. 录音棚的声学测试与调整录音棚的声学环境对录音效果有着重要影响。
在实习过程中,我学会了如何进行声学测试,通过测量房间频响、反射时间等参数,评估录音棚的声学性能。
并根据测试结果,对录音棚进行声学调整,以达到更好的录音效果。
3. 音频文件的剪辑与处理在录音和制作过程中,音频文件的剪辑与处理是必不可少的环节。
通过实习,我学会了使用音频编辑软件(如Pro Tools、Logic Pro等)进行音频文件的剪辑、拼接、混音等处理,掌握了基本的音频处理技巧,提高了音频制作的效率。
4. 对录音师和制作团队的协助在实习过程中,我还参与了录音师和制作团队的日常工作,了解到了录音师和制作团队的工作流程和协作方式。
通过观察和学习,我学会了如何与团队成员沟通、协调,提高团队协作效率。
三、实习收获通过这次录音技术实习,我收获颇丰。
首先,我掌握了录音技术的基本知识和实践技能,为以后从事相关工作奠定了基础。
其次,我学会了如何与团队成员协作,提高了自己的团队意识和沟通能力。
最后,实习过程中的挑战和困难,锻炼了我的解决问题和应对挑战的能力。
四、实习总结这次录音技术实习让我对录音行业有了更深入的了解,也使我认识到自己在某些方面的不足。
声场测听报告模板
前言声场测听是一种通过测试声音在空间中的分布来分析声音质量的方法。
在音频设备的调试、音乐录音等领域都有着广泛的应用。
本文是一份声场测听报告模板,旨在帮助读者了解报告的结构和内容。
声场测听报告模板一、概述概述部分是报告的开头,主要介绍测听的背景、目的和测试的环境、设备。
这里需要概括性地阐述测听的目标,为后续报告的分析和结论提供依据。
二、测试环境测试环境是声场测听报告中非常重要的部分,它主要介绍测听现场的环境条件和布局。
这里需要详细描述测试的地点,包括房间大小、天花板高度、地板材质、墙面材质等物理参数。
同时,还需要介绍测试所用的设备,如测听麦克风、信号源、声卡等,以及它们的摆放位置和参数设置。
三、测试方法测试方法是声场测听报告的核心,它详细介绍了测试所使用的测量技术和分析方法。
在这一部分中,需要阐述测听测试所运用的主要参数和技术,包括参数的物理意义、测量方法和分析过程。
此外,在测试过程中一般会有一些需要注意的事项,在这一部分也需要予以说明。
四、测试结果分析测试结果分析是声场测听报告的最重要部分,它使用学术专业的理论分析测试结果。
在这一部分中,需要根据测试数据对声音的分布情况进行分析,结合之前阐述的测试方法和环境,提出分析的见解和建议。
在此过程中,需要运用一些专业的术语和工具,以更科学的方法分析和解释测试结果。
五、结论结论部分是声场测听报告的结尾,主要对整个测试结果进行总结和总结性观点的提出。
需要对测试过程中所有主要的结论进行概括性的说明。
同时,需要根据结论对可能存在的问题提出建议和意见。
总结声场测听报告作为一种专业的分析报告,其结构和撰写都有严格的规范,需要有专业性、科学性和可操作性。
本文提供的声场测听报告模板,旨在为读者提供一个标准的报告撰写格式,以及对报告分析内容的一些说明。
室内声学调试实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过室内声学调试,了解和掌握室内声学设计的原理和方法,通过对实验室内声学参数的测量和调整,优化室内声学环境,提高声学效果。
二、实验原理室内声学设计主要包括声学材料的选择、吸声、隔声、消声等技术的应用。
通过调整这些参数,可以改变室内声场的分布,优化声学效果。
实验中主要涉及的原理包括:1. 吸声系数:指声波入射到材料表面后,被材料吸收的部分与入射声能之比。
2. 隔声量:指材料对声波的隔断能力,通常以分贝(dB)表示。
3. 消声量:指消声材料对声波的吸收能力,同样以分贝(dB)表示。
4. 混响时间:指声波在室内传播,遇到反射面后,声能衰减到原声能的百万分之一所需的时间。
三、实验仪器与设备1. 声级计:用于测量室内声级。
2. 频率分析仪:用于分析室内声频成分。
3. 声场分析仪:用于分析室内声场分布。
4. 声学测试支架:用于固定声源和接收器。
5. 室内声学材料:包括吸声板、隔声板、消声材料等。
四、实验步骤1. 实验前准备:将实验室内声学材料按照设计要求布置好,确保实验环境符合实验要求。
2. 声源设置:在实验室内设置声源,调整声源位置和功率,确保声源稳定。
3. 声级测量:使用声级计在实验室内不同位置进行声级测量,记录数据。
4. 频率分析:使用频率分析仪对测量得到的声级数据进行频率分析,确定室内声频成分。
5. 声场分析:使用声场分析仪对室内声场分布进行测量,分析声场分布情况。
6. 声学参数调整:根据测量结果,对室内声学材料进行调整,如增加吸声材料、调整隔声板厚度等。
7. 再次测量:调整后,重复声级测量、频率分析和声场分析,记录数据。
8. 结果对比:对比调整前后数据,分析声学效果。
五、实验结果与分析1. 声级测量:调整前后声级测量结果显示,调整后的室内声级有所降低,达到了预期效果。
2. 频率分析:调整前后频率分析结果显示,调整后的室内声频成分分布更加合理,低频部分得到了有效控制。
3. 声场分析:调整前后声场分析结果显示,调整后的室内声场分布更加均匀,声波反射和吸收效果得到了优化。
声学功能测试实验报告
一、实验目的1. 了解声学功能测试的基本原理和方法。
2. 掌握声学测试仪器的使用技巧。
3. 通过实验,评估某建筑空间的声学性能,包括噪声水平、回声时间、吸声系数等指标。
二、实验原理声学功能测试是通过对建筑空间进行声学性能评估,以确定其是否符合设计要求的过程。
实验原理主要包括以下几方面:1. 噪声水平测试:通过测量声压级,评估建筑空间的噪声水平。
2. 回声时间测试:通过测量声波在空间内的往返时间,评估空间的混响时间。
3. 吸声系数测试:通过测量声波在空间内的衰减程度,评估空间的吸声性能。
三、实验仪器与设备1. 声级计:用于测量噪声水平。
2. 测距仪:用于测量回声时间。
3. 吸声系数测试仪:用于测量吸声系数。
4. 移动式支架:用于固定测试仪器。
四、实验方法1. 噪声水平测试:将声级计放置在测试点,开启声级计,记录噪声水平。
2. 回声时间测试:将测距仪放置在测试点,开启测距仪,记录声波往返时间。
3. 吸声系数测试:将吸声系数测试仪放置在测试点,开启测试仪,记录吸声系数。
五、实验数据1. 噪声水平测试结果:| 测试点 | 噪声水平(dB) || :----: | :------------: || A点 | 60 || B点 | 65 || C点 | 70 |2. 回声时间测试结果:| 测试点 | 回声时间(ms) || :----: | :------------: || A点 | 300 || B点 | 350 || C点 | 400 |3. 吸声系数测试结果:| 测试点 | 吸声系数 || :----: | :-------: || A点 | 0.80 || B点 | 0.85 || C点 | 0.90 |六、实验结果分析1. 噪声水平测试结果表明,A、B、C三个测试点的噪声水平分别为60dB、65dB、70dB,均在设计要求范围内。
2. 回声时间测试结果表明,A、B、C三个测试点的回声时间分别为300ms、350ms、400ms,均在设计要求范围内。
录音棚实用测试技术
录音棚实用测试技术--——录音棚系统主要技术指标测试工艺[作者:中央电视台赵旸][摘要]录音棚系统技术指标的测试,是衡量其系统是否符合设计要求和等级标准的重要手段之一。
一个优秀的录音棚就是一件全面贯通了完美设计理念的复杂系统工程。
当一系列设备按照设计方案在合理的状态准确正常地工作,而达到它们的最佳表现时,每一个设计者、工程技术人员无不感到异常欣慰。
专业音频技术工作是一项非常有意义有价值的工作,它给人们带来的是精神享受。
因此,这就使得音响工程技术的重要性显得十分重要和突出。
[关键词]录音通路信号噪声比(Signal to Noise Ratio)声学测试频率特性(Frequency Characteristics)失真度(Distortion) 动态范围(Dynamic Range)序言随着科技的发展,音响(音频)设备在社会的许多领域得到越来越广泛的应用,不仅专业单位的设备器材在不断更新换代,许多企事业单位由于工作的需要而在逐渐使用着专业产品,甚至有相当数量的个人已拥有专业音响设备。
仅仅十几年前使用音响设备还只是少部分专业单位专业人员的“专利”,现在却成了许多人熟知的东西。
这些变化使“音响工程”从业人员迅速增加,专业队伍不断扩大。
这一变化也相应带来了新的问题;原有的工程技术(理论、标准等)早已不能满足现实的需求,面对不断出现的新技术、新产品更是令人目不暇接。
专业科技知识水平与专业艺术修养之间的不平衡、整体业务能力水准参差不齐,这样很容易制约行业发展。
常见的一些工程由于设计不当或技术性管理不足,造成设备不能正常使用、系统工作混乱、器材受损等不良后果,给用户带来经济损失和诸多不便。
尤其是目前专业音频工程技术水准还跟不上产品发展的速度,行业的技术标准规范化是靠专业同行们的共同合作和不懈努力来加以实施的。
下面就涉及到本文的主题——《录音棚实用测试技术》。
一录音棚相关录音音响系统工程的特点录音棚是电影业、广播电视业和音乐文化艺术娱乐业所必备的硬件配置设施,是专业人员采用技术手段以艺术形式将声音(语言、音乐、音效)录制、加工、编辑、合成还原等过程的“声音工作室”。
声学调研报告优秀范文
声学调研报告优秀范文一、引言声学是物理学的一个分支,研究声波在空气或其他介质中的产生、传播和接收的过程。
随着科学技术的迅猛发展,声学已经成为多个领域的重要研究方向,如音乐、建筑、通信等。
本报告旨在对声学进行调研,并针对调研结果进行分析和总结,以期对声学的发展和应用做出有效的贡献。
二、调研方法本次声学调研使用了多种方法,包括实地观察、问卷调查和实验研究。
实地观察主要是到音乐厅、录音棚等地进行声学现象的观察和分析;问卷调查则通过向专业人士和普通民众发放问卷,了解他们对声学相关问题的看法和认知;实验研究则通过自主设计实验,验证声学理论和推测。
以上三种方法相互结合,使得调研结果更加全面客观。
三、调研结果1. 声学在音乐领域的应用通过实地观察音乐厅和录音棚的情况,我们发现声学在音乐领域有着广泛而深远的应用。
音乐表演的效果很大程度上取决于演出场地的声学特性。
良好的音乐厅设计可以使音乐声音更加清晰、音色更加饱满,并对演出者和听众的听觉舒适度产生积极影响。
同时,声学技术也被广泛应用于音乐录制和混音过程中,以确保音乐作品的高品质和还原度。
2. 声学在建筑领域的应用建筑领域对声学的要求主要集中在减弱噪音和改善室内声学环境方面。
我们通过问卷调查了解到,很多人对噪音污染问题非常关注。
声学技术在建筑设计中可以通过合理的布局、选材和吸音装置等手段减少噪音的传入和反射,提高室内环境的舒适度和品质。
此外,声学也与建筑安全密切相关。
通过声音传播特性的研究,可以更好地预测和防范建筑结构的声学问题,提高建筑物的抗震性能。
3. 声学在通信领域的应用随着移动通信技术的飞速发展,声学在通信领域也扮演着重要的角色。
我们进行了一系列实验,验证了声学在通信技术中的应用。
例如,我们通过声波的传播实验,探究了声音传输的距离和传递损耗;通过频谱分析实验,研究了不同频率声波的传输和解调过程。
研究结果表明,声学技术可以在通信传输中提高信号质量和稳定性,为通信行业的发展提供支持。
录音棚实用测试技术.doc
录音棚实用测试技术———录音棚系统主要技术指标测试工艺[作者:中央电视台赵吸][摘要]录音棚系统技术指标的测试,是衡量其系统是否符合设计要求和等级标准的重要手段之一。
一-个优秀的录音棚就是i件全面贯通了完美设计理念的复杂系统工程。
当一系列设备按照设计方案在合理的状态准确正常地工作,而达到它们的最佳表现时,每一个设计者、工程技术人员无不感到异常欣慰。
专业音频技术工作是一项非常有意义有价值的工作,它给人们带来的是精神享受。
因此,这就使得音响工程技术的重要性显得十分重要和突出。
[关键词]录音通路信号噪声比(Signal to Noise Ratio)声学测试频率特性(Frequency Characteristics)失真度(Distortion)动态范围(Dynamic Range)序言随着科技的发展,音响(音频)设备在社会的许多领域得到越来越广泛的应用,不仅专业单位的设备器材在不断更新换代,许多企事业单位山于工作的需要而在逐渐使用着专业产品,甚至有相当数量的个人已拥有专业音响设备.仅仅十几年前使用音响设备还只是少部分专业单位专业人员的“专利”,现在却成了许多人熟知的东西。
这些变化使“音响工程”从业人员迅速增加,专业队伍不断扩大。
这一变化也相应带来了新的问题;原有的工程技术(理论、标准等)早已不能满足现实的需求,面对不断出现的新技术、新产品更是令人H不暇接。
专业科技知识水平与专业艺术修养之间的不平衡、整体业务能力水准参差不齐,这样很容易制约行业发展。
常见的一些工程山于设计不当或技术性管理不足,造成设备不能正常使用、系统工作混乱、器材受损等不良后果,给用户带来经济损失和诸多不便。
尤其是目前专业音频工程技术水准还跟不上产品发展的速度,行业的技术标准规范化是靠专业同行们的共同合作和不懈努力来加以实施的。
下面就涉及到本文的主题——《录音棚实用测试技术》。
一荥音棚相关录音音响系统工程的特点录音棚是电影业、广播电视业和音乐文化艺术娱乐业所必备的硬件配置设施,是专业人员采用技术手段以艺术形式将声音(语言、音乐、音效)录制、加工、编辑、合成还原等过程的“声音工作室”。
声学环境质量标准检测评估报告
声学环境质量标准检测评估报告1. 背景介绍本报告基于对声学环境质量标准的检测和评估,旨在全面了解某地区的声学环境质量情况。
通过采集和分析相关数据,我们可以评估当前环境是否符合相关标准,并提出改进建议。
2. 数据采集与分析我们在指定地区进行了声学环境质量的实地测量和数据采集。
通过专业的设备和技术手段,我们获取了大量的声学数据,同时记录了各种环境因素。
基于采集到的数据,我们进行了以下几个方面的分析:2.1 噪声水平分析我们对该地区不同位置进行了噪声水平的测量和分析。
通过对测量数据的统计和比对,我们得出了该地区的噪声水平分布情况,并与相关标准进行对比。
2.2 声学环境评估根据测量数据和相关标准,我们对声学环境质量进行了评估。
该评估综合考虑了噪声水平、声音频谱、震动、室外空气污染等因素,并进行了综合打分和等级划分。
3. 结果与建议根据我们的检测和评估工作,我们得出了以下结论和建议:3.1 结论根据我们的分析,该地区的声学环境质量存在以下问题:- 部分地区的噪声水平超过了相关标准,影响了居民的生活质量。
- 声音频谱分布不均衡,某些频段的噪声水平较高,需要采取措施进行调整和改善。
- 震动的产生源头存在一定的问题,需要进一步进行调查和管理。
3.2 建议基于我们的结论,我们提出以下改进建议:- 加强环境噪声的监测和控制措施,采取有效的隔音、吸音等技术手段,减少噪声对居民的影响。
- 调整声音频谱分布,优化声学环境,减少特定频段的噪声水平。
- 对存在问题的震动源头进行调查和管理,采取相应的措施减少震动对周边环境的影响。
4. 结论根据我们的检测和评估报告,建议采取相应的措施改善该地区的声学环境质量。
通过加强噪声监测、调整声音频谱分布以及管理震动源头,可以有效减少环境噪声,提高居民的生活质量。
> 请注意:以上数据是根据我们的调查和分析得出的,并根据相关标准进行了评估。
具体的改善措施需要进一步研究和实施。
实用录音技术实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 熟悉录音设备的基本操作和使用方法;2. 掌握录音棚的声学处理和设备配置;3. 了解音频信号处理的基本技术;4. 学会音频后期制作的基本操作。
二、实验器材1. 录音设备:专业录音机、麦克风、监听音箱、声卡、数字音频工作站(DAW)等;2. 辅助设备:线材、三脚架、防风罩、话筒支架等;3. 实验软件:音频编辑软件、音频处理插件等。
三、实验内容1. 录音设备的连接与调试(1)将麦克风与录音机连接,确保连接牢固;(2)打开录音机,调整音量、增益等参数;(3)检查监听音箱的音量、平衡等,确保声音正常输出。
2. 录音棚声学处理(1)根据录音棚的面积和形状,进行声学设计,包括吸音材料、隔音材料等;(2)安装声学材料,优化录音棚的声学环境;(3)测试录音棚的声学指标,如混响时间、频率响应等。
3. 音频信号处理(1)录音过程中,注意调整录音设备的参数,如音量、增益等;(2)在录音完成后,使用音频编辑软件对音频信号进行处理,包括降噪、均衡、混响等;(3)根据需要,使用音频处理插件对音频信号进行更精细的调整。
4. 音频后期制作(1)使用音频编辑软件进行音频剪辑、拼接等操作;(2)调整音频的动态范围,如压缩、限制等;(3)进行音频混音,包括平衡、层次等;(4)添加母带处理,如立体声声场扩展、均衡、压缩等。
四、实验步骤1. 连接录音设备,调试音量、增益等参数;2. 在录音棚内进行声学处理,安装吸音材料、隔音材料等;3. 使用麦克风进行录音,注意调整录音设备的参数;4. 录音完成后,使用音频编辑软件对音频信号进行处理;5. 进行音频后期制作,包括音频剪辑、混音、母带处理等;6. 检查实验结果,确保录音质量。
五、实验结果与分析1. 录音设备连接正常,录音音质清晰;2. 录音棚声学处理效果良好,混响时间、频率响应等指标符合要求;3. 音频信号处理效果满意,降噪、均衡、混响等操作达到预期;4. 音频后期制作完成,混音、母带处理效果符合要求。
视听室竣工声学测试报告案例
(JL)2010110401001 燕南园533号视听室工程声学测试报告竣工测试报告 时间:2010年11月4日 上午10:00‐下午5:30 天气:多云测试地点:闵行区景联路燕南园533号三楼视听室测试人员:Iverson、Alpha一、声学测试1、测试设备z KRK测试音箱z Gold Line TK5.1标准测试信号DVDz Gold Line TEF音频测试分析仪测试照片:2、本底噪声测试Gold line TEF本底噪声测试记录32Hz‐16kHz各频点声压级数据如下:f/Hz 32 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k SPL/dB 40.4 36.7 28.6 25.2 22.9 22.9 22.4 23.1 23.3 23.2*注:其中32Hz与16kHz数据仅供参考,20dB是TEF测试仪器声压级测试下限。
Gold line TEF与B&K声级计对比测试报告在上图中表明,其精准程度在32Hz‐8kHz之间误差值在±2dB内,20dB作为其声压级测试下限。
2、听音位反射声测试TEF早期反射声测试:15‐50ms哈斯效应范围内,声场扩散均匀,无突显的近次反射声干扰。
TEF混响声测试:Decay段平均RT60达0.16S,混响时间收缩迅速,曲线平滑,视听室建声环境对发挥环绕电声场有优秀的支撑作用。
3D瀑布图3、RTA频率响应测试1/12倍频程听音位频率响应曲线主音箱L、C、R曲线图柱状图*注:超低频部分曲线仅供参考曲线过渡平滑,建议添加专业EQ系统来获得更为平滑的频响特性。
环绕音箱LS、RS、SB(LB、RB)曲线图柱状图*注:超低频部分曲线仅供参考曲线过渡平滑,建议添加专业EQ系统来获得更为平滑的频响特性。
4、TEF STI数据测试四、今后进一步改善电声音质的建议:1、频响特性可考虑通过EQ对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰各种音源或其他特殊作用。
声学空间调试实验报告
声学空间调试实验报告实验目的本实验旨在通过声学空间调试,改善音响设备的音质和声场效果,提升听众的听觉体验。
具体目标包括:1. 优化扬声器的放置位置和角度,以实现均衡的音频分布。
2. 采取合适的吸声和散射措施,改善声场的反射和吸收效果。
3. 调整声音的延迟和增益,以提高声音的准确定位和立体感。
实验装置和方法装置清单1. 扬声器:使用两个立体声扬声器分别放置在实验室A和实验室B的合适位置。
2. 音频输入设备:使用音频播放器或电脑等设备作为音频源。
3. 测量设备:使用音频分析器、麦克风和声学测量软件进行声音参数的测量和分析。
实验步骤1. 扬声器放置:根据声音传播原理和实验目标,确定扬声器放置的位置和角度。
2. 吸声和散射措施:在实验室A和实验室B中分别采取合适的吸声和散射措施来改善声音的反射和吸收效果。
3. 调整延迟和增益:根据声音传播的延迟特性和立体声效果的要求,通过调整延迟和增益参数,优化声音的定位和立体感。
实验结果和分析扬声器放置经过一系列实验和测量,确定了扬声器放置的最佳位置和角度。
采用固定的扬声器高度和角度,保证声音的水平和垂直分布均匀。
同时调整扬声器与墙壁之间的距离,以避免声音的反射对声场效果的影响。
吸声和散射措施在实验室A和实验室B中分别采用了吸声和散射措施。
通过在墙壁上安装吸音板和散射板,改善了声场的反射和吸收效果。
吸音板吸收了部分声音能量,减少了声音的反射,避免了残响过大的问题。
散射板将声音能量以不同角度反射,增加了声场的分散性,提高了听众的听觉体验。
延迟和增益调整通过分析声音的传播延迟特性和立体声效果的要求,逐步调整了延迟和增益参数。
延迟参数的调整可以改善声音的准确定位和立体感,使听众能够更好地感受到声音来自不同位置的效果。
增益参数的调整可以平衡不同频段的声音,使声音更加均衡和清晰。
实验结论本实验通过声学空间调试,改善了音响设备的音质和声场效果,提升了听众的听觉体验。
通过扬声器放置、吸声和散射措施以及延迟和增益调整等手段,实现了声音的均匀分布、反射和吸收的优化以及声音的准确定位和立体感的提升。
声场测试报告
声场测试报告一、设计规范及标准依照舞台的基本使用功能和定位并参照国家相关的标准和规范:音响扩声系统设计规范WH/T38-2009《舞台扩声系统跳线柜、综合接线箱、地板接线盒设置规范》WH/T39-2009《专业音频和扩声用扬声器组件合用规范》WH/T318-2003《演出场所扩声系统的声学特点指标》JGJ 57-2000/J 67-2001《剧场建筑设计规范》;GB 4959-95 《厅堂扩声特点测量方法》;GBJ 76-84 《厅堂混响时间测量规范》;JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》;GB/T 14476-93 《客观议论厅堂语言可懂度的“RASTI”法》;( WH/T25-2007)《剧场等演出场所扩声系统工程导则》GB/T 14197-93 《声系统设备互连的优选配接值》;ITU-R BT. 601-2供演播室使用的数字电视编码标准;ITU-R BT. 711供重量数字演播室使用的同步基准信号;GY/T 156-2000 演播室数字音频参数;GY/T 158-2000 演播室数字音频接口;AES3 供数字伴音工程线性表示数字伴音数据的串行传输格式;AES11 供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步规格;GB 3174-1995 PAL-D 制电视广播技术规范;二、多功能演播厅声场设计说明依照场景布局、合用面积,结合系统功能现实(文艺活动兼报告型会议、培训等等),我们选择主 / 辅 / 超低 / 返听扩声模式进行声场扩声。
本系统采用了 48 路扩展性强、办理功能富强、兼容性好、个性化、多场景方便方便每个操作者和每场演出、无线调音功能的数字调音台为核心进行音频系统主控制,无线手持、无线头戴、人声 / 乐器、合唱、鹅颈电容会议话筒对人声进行拾取,随后将初次拾取到的人声信号(人声信号先进入数字调音台综合管理)经过专用的传输线缆传输到调音台,接着输出到收效器进行初次音质办理、修正、依照使用环境合适的增加音频收效后输入至调音台进一步的对音质办理(增益、MIC 前置放大器、均衡、单/ 立体声输出等等),这时经过调音台尾端输出到12 进12出音频数字矩阵办理器,运用其内置功能进行办理(输入信号进行压限、延时、均衡等操作,此操作有益系统的正常运行、设备安全、声场音质的均匀),最后分频器进行音频信号办理分频,将音频电声信号一分为三进入扩声系统的信号电声放大部分,此部分是经过与扬声器技术参数相般配的主/ 辅/ 超低频功率放大器对电声信号进行电功率放大,让音频可以有足够的功率去推相应的主/ 辅 / 超低频扬声器(也是系统的尾端),对舞台这场所区,我们选配一对舞台返听扬声器,用均衡器进行音质办理(提升 / 衰减量程、增益调治、电压调治、信号动向调治等等),为场景提供一个高质量、高享受、高效率的优异声场。
物理声学实验报告【范本模板】
实验一混响时间的测量一、基本情况1、实验时间:2015年11月16日9:00—9:302、实验地点:3、实验仪器:设备:精密噪声分析仪4、实验人员:执笔:测量:数据整理:分析:二、实验目的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响时间,因此在厅堂音质设计中混响时间设计是重要的一个方面,对于音乐厅、影剧院、播音室、多功能厅、会议厅等鉴定其音质质量,混响时间测量则是最主要的手段之一。
另一方面,吸声材料和结构的扩散入射吸声系数的测量、围护结构的隔声测量、声源声功率测量等项目都需要进行混响时间的测量.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。
3~10秒的混响时间。
这里我们采用一般常用的测试方法,即声级计多次测量计算取平均值。
通过实验操作,要求同学们了解测试仪器的组成,测试方法和结果的整理。
三、实验原理1、混响时间T60的定义室内声场达到稳态,生源停止发声后,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的,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,由电平记录仪的纸速即可算出混响时间.要求每个中心频率测量三次。
2、实验方框图厅堂混响时间测量的常用仪器分为声源装置和接收装置两大部分,仪器组成及布置方框图见下图。
混响时间测量方框图3、混响时间测量实验装置(1)声源装置:由讯号源、功率放大器和输出声源讯号的扬声器组成。
常用的声源有白噪声、转音和脉冲声。
功率放大器的作用是将讯号声源作功率放大,使扬声器能输出一定功率的辐射声能,以便在测试室内产生稳定声场,要求有足够大的放大功率。
学校声学实验报告
实验名称:学校教室声学特性测试实验目的:1. 了解学校教室的声学特性,包括混响时间、声级、声场分布等。
2. 分析教室声学问题,提出改善建议。
3. 提高学生对声学知识的实际应用能力。
实验时间:2023年3月15日实验地点:XX学校教学楼实验器材:1. 声级计(型号:XY-3)2. 混响时间测试仪(型号:XY-5)3. 全向麦克风(型号:XY-2)4. 线缆、电源线等辅助设备实验人员:张三、李四、王五实验步骤:一、教室声级测试1. 将声级计放置在教室中心位置,确保距离地面1.5米。
2. 打开声级计,调整到相应测量频率,开始测试。
3. 重复测试3次,取平均值作为教室声级。
二、混响时间测试1. 将混响时间测试仪放置在教室中心位置,确保距离地面1.5米。
2. 打开混响时间测试仪,选择合适的测试频率。
3. 播放测试信号,记录混响时间测试仪显示的混响时间。
三、声场分布测试1. 将全向麦克风放置在教室中心位置,确保距离地面1.5米。
2. 打开全向麦克风,调整到相应测量频率。
3. 重复测试3次,取平均值作为教室声场分布。
实验结果:一、教室声级测试结果平均声级:60dB(A)二、混响时间测试结果平均混响时间:1.2秒三、声场分布测试结果声场分布均匀,无明显声聚焦现象。
实验分析:一、教室声级分析根据测试结果,教室平均声级为60dB(A),属于正常范围。
但考虑到教室是学习场所,建议降低声级,以减少对学生的听力影响。
二、混响时间分析根据测试结果,教室平均混响时间为1.2秒,略高于理想混响时间(0.5-1秒)。
这可能导致教室声音模糊,影响学生听力。
建议采取措施降低混响时间。
三、声场分布分析根据测试结果,教室声场分布均匀,无明显声聚焦现象。
这有利于提高教室声音质量。
实验建议:一、降低教室声级1. 加强教室门窗密封,减少外界噪声干扰。
2. 调整室内家具布局,避免声聚焦现象。
3. 采用吸声材料对教室墙面、天花板进行处理。
二、降低混响时间1. 在教室墙面、天花板安装吸声材料,降低混响时间。
录音棚声学指标
录音棚声学指标声学指标是衡量录音棚声音品质和环境适应性的重要标准。
它们直接影响着声音的吸收、反射、衍射和传播,决定着录音棚内音频的质量和清晰度。
本文将介绍一些常见的录音棚声学指标以及它们的作用和应用。
1. 声音吸收系数声音吸收系数是描述材料吸音性能的量化指标,通常用符号α表示。
它表示材料吸收声波能量的能力,取值范围在0到1之间,数值越大表示吸音性能越好。
材料的声音吸收系数对于录音棚的声学环境有着重要影响。
吸音材料的选择和摆放能够减少内部声音的反射和混响,提高录音的清晰度和可听度。
2. 回声时间回声时间是指声音在录音棚内的反射和衰减所需要的时间。
它是判断录音棚内声学环境优劣的重要参数之一。
回声时间的合理控制能够减少混响和残响,使得录音效果更加清晰和自然。
较短的回声时间适用于录制声音清晰的音乐和语音,而较长的回声时间适用于某些特殊的音效处理需求。
3. 噪声水平噪声水平是指录音棚内外来噪声的强度和频率分布。
录音棚应该尽可能降低外界噪声的干扰,创造一个相对安静的环境,以保持音频的高质量。
噪声水平可通过隔音设计和合适的材料选择来降低,以达到所需的静音状态。
4. 声场均匀性声场均匀性描述的是录音棚各个位置不同声音水平之间的一致性。
一个良好的声场均匀性能够确保录音时各个位置的声音质量相对一致,不会出现突变或失真。
在设计录音棚时需考虑各个声源的布置和吸音材料的选择,以保证整个录音棚内的声场均匀性。
5. 录音棚尺寸录音棚尺寸对声学指标有着重要影响。
过小的录音棚容易产生过多的反射和混响,影响声音的清晰度和可听度。
因此,录音棚的尺寸应根据具体需求和环境条件来确定,以获得最佳的录音效果。
6. 频率响应频率响应描述的是录音棚对不同频率声音的衰减情况,也是录音棚声学品质的重要指标之一。
不同材料和空间结构对声音的衰减和反射存在不同的频率依赖性。
录音棚的频率响应应能够保持尽可能平坦的特性,以保证录音时音频信号的准确性和真实性。
实验报告声学分析
实验报告声学分析实验报告:声学分析I. 引言声学分析是对声音的特性进行研究和评估的科学方法。
本实验旨在通过测量和分析不同物体产生的声音,了解声音的基本原理和特性,并通过实验结果进行声学分析。
II. 实验设计与方法1. 实验设备本实验使用以下设备:- 音频发生器- 振动台- 音频接收器- 计时器- 不同材料的对象(如金属、塑料、木材等)2. 实验步骤1) 将音频发生器连接到振动台上,调节发生器的频率和振动幅度。
2) 放置被测材料在振动台上,保持其与发生器的接触。
3) 打开音频接收器,将其放置在离被测材料一定距离的位置。
4) 开始记录实验数据,并使用计时器计时。
5) 分别测试不同材料的声学特性,包括音量、音调和共振等。
III. 实验结果及分析1. 不同材料的声学特性比较通过对不同材料进行声学分析,观察到以下现象:- 金属材料:产生的声音较响亮,音调较高,具有较强的共振特性。
- 塑料材料:声音相对较柔和,音调较低,共振特性较弱。
- 木材材料:声音具有较为丰富的音调,共振特性明显。
2. 音量与频率的关系通过增加音频发生器的频率,观察到声音的音量也相应增加。
这表明音量与频率呈正相关关系,在一定范围内随着频率的增加而增加。
3. 共振现象的探究通过在音频发生器发出不同频率的声音时观测振动台上某一材料的共振现象,发现当频率等于共振频率时,材料共振效应最为显著。
这进一步验证了共振频率与材料的物理特性密切相关的观点。
IV. 结论本实验通过对不同材料的声学分析,得出以下结论:1. 不同材料的声学特性各不相同,金属材料音量较大,音调较高,塑料材料音调较低,木材材料声音音调丰富。
2. 声音的音量与频率成正相关关系,频率越高,声音的音量越大。
3. 材料的共振现象在特定的频率下表现得最为显著,共振频率与材料的物理特性密切相关。
V. 实验总结通过本次实验,我们对声学分析有了更深入的了解。
声学分析是应用广泛的领域,在音乐、工程、医学等方面具有重要的应用价值。
隔音检测报告
隔音检测报告
隔音检测报告
报告编号:2021-01-001
日期:2021年1月1日
单位:XXX隔音检测中心
一、测试目的
本次隔音检测旨在评估目标区域的隔音效果,以确定是否符合相关标准要求。
二、测试环境
目标区域:XXXXXXXX
测试设备:声学测量仪、声压级计等
测试时间:2021年1月1日,上午10:00-12:00
环境状态:无人活动,无外界噪音干扰
三、测试方法
1. 根据相关标准,对目标区域进行全频段隔音测量。
2. 测试过程中,将声音源设置在室外,并调整音量使其产生一定的声压级。
3. 在目标区域内选取不同位置进行随机测量,保证测量数据的可靠性。
4. 测量时,记录下来自外界的噪声级别和室内的声压级。
5. 测量结束后,根据测量数据进行分析和总结。
四、测试结果
根据我们的测量结果,总结如下:
1. 在不同频段上的隔音效果不同,但整体表现良好。
2. 目标区域内的隔音效果在80-90 dB之间,符合相关标准要求。
3. 外界噪音对室内声压级的影响较小,可以忽略不计。
五、结论与建议
根据测试结果,我们可以得出以下结论:
1. 目标区域的隔音效果符合相关标准要求,达到了预期的隔音效果。
2. 建议在保持目标区域隔音效果的同时,加强对室内声音的控制,以提升整体环境的舒适度。
六、备注
本次测试仅针对目标区域进行了隔音检测,其他因素如材料、施工工艺等未作考虑。
如需要更详细的测试报告或有其他问题,请联系我们。
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0.16s
0.17s
1.25kHz
0.14s
0.14s
1.6kHz
0.12s
0.13s
2kHz
0.15s
0.14s
2.5kHz
0.13s
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3.15kHz
0.12s
0.13s
2号5.1混录棚:
A
B
100Hz
0.41s
0.28s
125Hz
0.42s
0.17s
160Hz
0.30s
0.22s
2kHz
0.16s
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2.5kHz
0.16s
0.19s
3.15kHz
0.17s
0.15s
3号对白录音棚:
A
100Hz
0.26s
125Hz
0.26s
160Hz
0.29s
200Hz
0.23s
250Hz
0.20s
315Hz
0.14s
400Hz
0.05s
500Hz
0.09s
630Hz
0.10s
800Hz
0.40s
0.38s
0.49s
0.46s
0.41s
315Hz
0.34s
0.36s
0.30s
0.41s
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0.34s
0.44s
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400Hz
0.22s
0.24s
0.32s
0.38s
0.34s
0.31s
0.29s
0.22s
500Hz
0.17s
0.29s
0.28s
0.14s
0.25s
0.23s
门2关闭
54dB
36dB
30dB
隔声量1
27dB
39dB
33dB
隔声量1+2
33dB
54dB
53dB
0.23s
0.22s
630Hz
0.36s
0.16s
0.33s
0.22s
0.22s
0.24s
0.24s
0.32s
800Hz
0.31s
0.23s
0.25s
0.16s
0.17s
0.30s
0.18s
0.25s
1kHz
0.22s
0.25s
0.17s
0.27s
0.18s
0.27s
0.28s
0.21s
1.25kHz
0.27s
0.20s
0.21s
0.14s
0.14s
0.27s
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1.6kHz
0.33s
0.24s
0.26s
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0.25s
0.22s
0.25s
2kHz
0.31s
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0.23s
0.28s
0.26s
0.27s
0.33s
0.23s
2.5kHz
0.26s
0.30s
0.29s
200Hz
0.22s
0.32s
250Hz
0.20s
0.28s
315Hz
0.14s
0.16s
400Hz
0.13s
0.17s
500Hz
0.19s
0.17s
630Hz
0.14s
0.23s
800Hz
0.24s
0.16s
1kHz
0.23s
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1.25kHz
0.20s
0.15s
1.6kHz
0.22s
0.17s
声学试报告
委托单位:*******************************************
测试部门:上海**********************************
测试项目:隔声门隔声量、各棚混响时间
本次测量目的:
本次声学系统测量。主要测试混响时间及隔声门的隔声量。
本次测量所依据的技术规范(代号、名称):
0.12s
1kHz
0.19s
1.25kHz
0.18s
1.6kHz
0.14s
2kHz
0.21s
2.5kHz
0.17s
3.15kHz
0.17s
4号对白录音棚:
A
100Hz
0.40s
125Hz
0.30s
160Hz
0.37s
200Hz
0.36s
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0.17s
500Hz
B
100Hz
0.33s
0.34s
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0.29s
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0.32s
0.32s
200Hz
0.30s
0.32s
250Hz
0.27s
0.28s
315Hz
0.12s
0.18s
400Hz
0.18s
0.18s
500Hz
0.17s
0.16s
630Hz
0.16s
0.16s
800Hz
0.17s
0.18s
0.32s
0.28s
5号音乐棚隔声门:
125Hz
500Hz
1.25Hz
门开启
88dB
90dB
85dB
门关闭
69dB
49dB
47dB
隔声量
19dB
41dB
38dB
1号5.1棚隔声门:
125Hz
500Hz
1.25Hz
门开启
87dB
90dB
83dB
门1关闭
60dB
51dB
50dB
GBJ76-84厅堂混响时间测量规范
本次测量所使用的主要仪器:
名称/型号
B & KBuildingAcoustics System
以上测量仪器的量值溯源至国家基准。
测量地点及环境条件:
地点:*****************************
温度:35度湿度:
测 试 指 标
1号5.1混录棚:
A
0.13s
630Hz
0.14s
800Hz
0.10s
1kHz
0.19s
1.25kHz
0.19s
1.6kHz
0.21s
2kHz
0.19s
2.5kHz
0.20s
3.15kHz
0.20s
5号音乐棚:
A
B
C
D
E
F
G
H
100Hz
0.34s
0.24s
0.35s
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0.23s
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0.50s
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125Hz
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0.42s
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0.41s
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0.46s
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200Hz
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0.39s
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0.32s
0.39s