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[监听音箱] 专业声学规划音响视听空间知识

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min1965 发表于 2010-1-23 19:56:28

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专业声学规划音响视听空间知识
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; U& z5 X" X) j/ l' a: d在规划倾听室时,首要要思考到房间的长、宽、高的份额,让它们的共振频率尽量不要挨近。下面由小编为大家分享专业声学规划音响视听空间知识,欢迎大家点击查看。
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% |5 N: n& z! J0 \1)在倾听室,除装饰规划外,调整倾听位与音箱的方位十分主要,一般用“三分法”或“五分法”来调整,将倾听室的长和宽分成三等分或五等分,它显示的数值即是音箱或倾听的方位,也能够以不一样数值来组合。
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: D9 r! w1 p1 D! G; F, @: }! `" k. a) e(1)音箱到后墙的距离不能与音箱到侧墙的距离持平,最少有必要有30cm的距离。& t% E0 Z- e- t/ y6 S( w' ^
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(2)音箱与倾听方位应呈等腰三角形,而三角形的顶角即是倾听方位,既“皇帝位”。# N  c: g0 B* c$ x7 \1 }6 g
3 c$ w7 ^. V( i/ y1 |' V3 s
(3)有必要思考倾听方位的对称性,如门窗、布艺沙发等。
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/ w5 q! `& |6 U9 }, ](4)倾听方位后边有必要有空阔的空间。
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2)运用了解的CD唱片,用试听来调整音箱与倾听方位。, j# r# M1 S/ ?1 u" d

( ^( b: \' \$ u. M7 H3)运用特別的软件来调整音箱方位与倾听方位。如美国Sittng Duck Software Company公司规划的调整音箱方位与倾听位的软件。6 \% x4 L: |* x& q* _7 e
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以上是调整倾听位与音箱方位的办法。由于音箱单体自身的振荡即是一种“活塞运动”,它能压缩空气,而人耳所能接纳的空气振荡为每秒20Hz~20kHz,声响的能量也就靠空气的振荡来传递,但从音箱到倾听室的能量传递并不会很快就不见,当声波打到墙面时,有些能量会被吸收,但大部份能量被弹回来,弹回的声波会再次打在墙面上,直到它彻底被吸收停止,这种重复的声波振荡时刻过长是有害的,会搅扰新发生的直达声,这种声波振荡的频率即是它的“根本共振”,是十分激烈的,并且会使声响听起来不动听。" w. ?9 d3 _. E! R$ p$ w. A

% `* W- ?3 X* W, q9 u; L另外一个失真的首要来历是“前期反射”,当音箱单体发出声响时,会有一个直接的声波经音箱抵达耳朵,一起还有反射的声波从墙面反弹回来抵达耳朵。假如这两个声波﹙直接与反射波﹚作用于耳朵的时刻距离小于25ms (millisecond),无法分辩出两个不一样的声波,假如距离超越25 ms,耳朵能够分辩为两个不一样的声波,称为回音“ Echo”。因而,从音箱来的直接声波与经过墙面反射来的声波“堆叠”,使声响自身发生“混浊”。
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 楼主| min1965 发表于 2010-1-24 22:30:00
3共振驻波的处理3 J, Z; T/ f+ s: U( P! i
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要解決共振而发生的驻波,首要有必要找出倾听房间的共振频率,选用以下公式核算,f=Vt/2L,Vt= =331+0.6t;其间,Vt是指音波在溫度t时的速率,F是共振频率、 L是房间的长、宽或高。经过核算,能够很快算出房间的共振频率。
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例如,一个房间的长、宽、高为5.5mx 3.7mx 3m,温度为21℃,从公式可得知:5.5m长的根本共振频率=(331+0.6x21)(2x5.5)= 31.2Hz; 而它的一次、二次、三次、四次共振频率分别为31.2Hz、62.4Hz、93.6Hz、124.8Hz。一般只算到 150Hz以下,由于这段的共振影响最大。相同,能够算出3.7m宽的共振频率为46.4Hz、92.8Hz、139.2Hz;而3m高的共振频率为57.3Hz、114.6Hz。算出长、宽、高的共振频率后,就会发现有一组共振频率十分挨近﹙92.8Hz和93.6Hz﹚,这个挨近90Hz堆叠的共振驻波即是导致房间共识而发生不洁净的低频因素,也即是要消除的共振频率。
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找到了共振频率后,第二步就要找出共振驻波的方位。一般来说,不管是首次、第2次或第三次共振,起始点及停止点都是共振最强的当地,四个墙角是共振最强的方位,也是需求作处理的当地,而两墙的中心点是第2次共振最强的点,假如要作二次共振的处理,即是中心点的方位。处理四面墙角驻波的办法可运用吸音柱处理,而双面墙面的中心反射点可运用分散板处理。% O% _$ ?" U- S6 [7 ?6 Q

1 X$ Z7 k' _$ s/ `+ k. \! u4前期反射的处理
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前期反射面共有12个,但天花板与地板不易作处理,可用吸音板或地毯等来作调整,一般要作处理的反射共有八个,即前反射、侧反射与后反射等。. e5 _' w* p5 u; E0 B

" Q5 U) s' H$ s们的影响如以下内容:
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. J6 f# j0 r9 S6 Z前反射(The front reflection)一般影响声响的低频﹙100Hz﹚,声响的音场扁平、聚集禁绝、透明度缺乏。
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側反射(The lateral reflection)是最严峻的前期反射,一般发生在中高频,影响立体声作用,严峻时会发生中空現象。7 u0 o; @1 ^8 e) D; n
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后反射(The back reflection)首要是影响高频,尤其是腔调的平衡。/ e. `9 k% h9 j
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(1)由于声波的跋涉与光波相似,是以直线传播,因而能够由入射角等于反射角来核算出反射点。1 B) G8 R; q% {) E0 w" i
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(2)在音箱与倾听方位的墙上放置一面镜子,渐渐延着墙面移动镜子(需求两个人合作),在倾听方位(皇帝位)透过镜子看到音箱,那么,镜子的方位即是反射点點。. [% ]1 S) @& U  m7 _
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(3)找到反射点今后,可挑选不一样特性的分散板安装在反射点的方位上,将能量分散到其它方向,而不会会集在倾听方位的那一个点。如声学分散板,二次余数式声频分散规划,使声频在特定空间内,必定的时刻里做二次余数式的衰减。用于声频批改,平衡,然后添加现场感。声频泛音板,声频定向吸收分散原理,对声频(75HZ~3KHZ)进行合理吸收分散,用于声频榜首反射区吸收分散,消除该区反射驻波,虚拟添加环境空间。
' N4 d0 b) ^4 h( j. F
8 \1 c( z1 h' q; ?! d' P! ?5线材调配处理, _2 J( d" o* A3 y! c5 b. X
2 A" H- \0 a# l7 N# V  J# t
除了倾听室的环境处理外,器件的调配也相同主要,由于不一样国家的器件特征不一样。 从器件风格上看,大致以下三种特征。* u. p. B2 ~6 m& Z
' Y* o% U: t9 p6 r! n
1)英国器件,音色温暖、天然柔软,有空间感,最合适人声、古典音乐,其体现音乐的广泛,遭到不一样年龄层的音响发烧友主的喜爱。, L, p( O; r% e* o! V/ m7 @: s' _
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2)北欧器件,声响精确,失真度小,音色细腻,驱动力强,习惯人声、流行音乐、交响乐。% j; [4 P3 G" T+ G
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3)美国器件,音色动态大,功率足,技术参数高,速度快,金属数码声,合适体现摇滚音乐。
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5 W! N& `; B2 s# _7 t! w' |% U: B在线材挑选方面,由于线材有多芯线和单芯线之分,多芯线声响体现对比柔软,声底厚、醇和;单芯线则清新冷傲、速度感快、剖析力高。如欧美牌子的多芯线考究绕线、屏蔽、吸振等技术,声响透明度添加,中高频偏亮;日本线不考究绕线构造而专心线径、总数及纯度,声响天然、偏暗。因而,挑选线材时要依据音响器件的特性来选配。
玉香 发表于 2010-1-26 08:52:55
:victory::victory:
YGZCHX 发表于 2010-1-26 16:22:42
:victory::victory:
technics 发表于 2010-1-30 17:29:47
支持:victory:
中国心,华夏情 发表于 2010-1-30 18:12:14
:victory::victory:
阿酩 发表于 2010-2-1 21:29:44
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