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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+ G2 o2 t" u; {) w% O) I
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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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, O9 A. k( c  t/ m2 p+ X& F7 c1)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。3 Z( g# s" k) y. E! l% V+ k

/ {# a1 s. Q9 M' O(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。
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! e. ]. D& A1 x; F5 s3 }(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”。9 T  b+ E' R  ]0 J

1 d3 T9 P+ H+ v- x(3)有必要思考倾听方位的对称性,如门窗、布艺沙发等。) S. E6 d8 F1 F+ O6 B3 \+ O# h

& B& c: p1 Z) j( {' \% p' J(4)倾听方位后边有必要有空阔的空间。
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2 G( I8 z- l1 O" R2)运用了解的CD唱片,用试听来调整音箱与倾听方位。
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* _9 D' h+ d% O% i  G* K. G, k3)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。
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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# M" }: q+ y( D1 m# ?

8 C' a0 }7 G. T% b9 e9 t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
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: G+ ]& Y1 V) x2 l* P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。& e- ?: ?) G( @
7 G2 `$ O8 P& x6 I
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。) o  q8 G4 a. g( h
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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。
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4前期反射的处理
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% f4 G) G0 i. F4 C& m8 s* w0 Z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。" T3 w4 y: D, I
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们的影响如以下内容:
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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。: r/ z; L4 F# h" I; ^( }6 c% z
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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。
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; g' B& o% p0 [# I6 x* Q后反射(The back reflection)首要是影响高频,尤其是腔调的平衡。0 g/ j, m9 t0 y: @
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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。' _$ U0 q1 o/ X: |

% O) ~( x' `8 Z+ D5 y! D(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。7 |8 J* e8 z  Y+ v- B+ ], `* V7 \
3 m/ w* N- R3 W, ^: T" ]( A
(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。. `7 ^6 w. O* @) T

/ R! l; g# f5 G. |7 c  U5线材调配处理, X" e0 ?; T2 {1 ?7 ^
1 B; b, o, n! M; `
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。6 Z# o3 j. ]" x& o5 n2 I( X( ]
! C9 ?) D8 C$ Y- V/ H3 K
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。6 s* o) V" e- P
7 I0 O; }, b4 Q: s( W( [5 K
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。( C6 f3 {9 C; b. D5 @8 F! E

% n5 T" K$ Y8 y9 E4 n3)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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9 c# t+ o8 _, u5 o# Z9 a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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