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家庭影院影音室(或听音室)的声学环境对音响系统的重放效果的影响一般比其它任何一种音响器材的影响更大。尽管有不少改进声学环境的办法,但对听音室作过多的处理反而会误事。比方说,让声响能有所分散当然很好,分散让声响向五湖四海散射并能防止呈现回声,可是,要是让屋子里处处皆为分散外表,便会损坏立体声的声像定位。好的音响设备固然主要,摆放和室内声学处理也是不能忽视的' d# g, v" p* q. r
下面介绍一些简略有用的处理室内听音环境的办法,供我们参考。% X1 H: _1 `; k
1、在地上铺一块扎实的地毯。最可能会对声波加以严峻反射的恐怕就是地上了。尽管地毯对低频不大能起效果,但首要要办的事就是设法吸收些高频的反射。在直达声之后头5mS或稍后几毫秒形成的前期反射,将会成为直达声的一有些,又因它们多来自同一方向,因而便会让人听到。9 t+ V$ j D o5 x+ b! `
应当防止让发声纯真的音箱去夹杂着发出些地上反射回来的高频声。又由于不大可能在天花板上加些软衬垫,因而,假如不在地上上铺陈以地毯,便会有两个平行而且反射强的外表,声波就将在地上与天花板之间来回地反射,然后让声响变得尖锐。
# m# G9 [# a, A7 z2、在窗户上挂窗布。在一些音乐厅中,老是防止装有反射的玻璃。在听音室内,由于各面墙面都离得很近,因之,玻璃所发生的反射声很容易会让人感到厌烦。可以设法在窗户上挂些可以摆开的窗布,在倾听音乐时便拉上窗布。另外,不要在听音室内摆放带有玻璃前面板的书橱和家俱。
. N6 T, O2 @* i0 t; v4 m6 a- n3、设法损坏平行墙面的反射。平行的墙面同地上和天花板相同,皆有可能会发生无穷无尽的反射,然后呈现“屡次回声”,让声响变得尖锐。可以用力拍击双手,假如听到了回声,便阐明听音室内有些疑问。书架、尤其是杂乱无章随意摆放些书本的书架,作为声波的分散器,便可以间隔那些平行面的反射,尽管已有好些专门制作的声分散屏出售,但在听音室内摆放几个书架便可以起到适当不错的效果。. S6 C6 `3 ?$ _1 W! x9 X
4、在高音单元的“镜像反射点”上张贴些泡沫。除非听音空的天棚犹如教堂那么巨大,否则便应在音箱的每一高音单元的“镜像反射点”张贴些泡沫块。所谓“镜像反射点”指的是这么的点:当将一面镜子摆放在天花板上的某个点时,可以从倾听方位上看到镜中的高音单元。4 u6 J8 O3 W# u
尽管关于天花板的处理不必像对地上的处理那样严格,但可以作恰当的处理依然是很有优点的。对比图1和图2便可看出,当在天花板的镜像反射点贴以厚度不过几个毫米而面积不超越0.1m2的泡沫后,室内的听音环境便已得到了改进。: e+ i9 I8 H2 T, j6 i) P
5、不能让混响过长。在镜像反射点张贴些小的泡沫块并不会让听音室有过多的改变。可是,要是张贴大块的泡沫或是挂上适当扎实的窗布时,便会由于吸声过多而让重放出来的音乐听来有暮气沉沉的感受。薄而轻的吸声材料将能很好地吸收高频,但却对低频不起效果。
, L r4 \ ~. [& l" Y$ ^- r8 \一般,吸声材料的厚度得大体上同声波的半个波长适当,才会起到吸声的效果。关于10kHz的声波来说,波长仅3.4cm,因而,因厚度几个公分的泡沫便可以吸收高频;可是关于200Hz的低频,由于波长已大到1.7m,因而,用厚度只不过几个公分的泡沫天然便无济于事了。因之,听音室内将明显地会存在腔调的不平衡。大家所听到的将多半是带有混响的声场,而且高频多被吸收而低频吸收甚少。
5 g( O3 B& p8 L* m4 s3 Y6、可稍稍贴近些音箱去倾听。有时,偶而进行些测验,便不妨坐在稍稍接近音箱的当地去倾听音乐。实践上,有许多人便一般由于坐在远离箱的当地去倾听音乐,因而实践上是在听房间而不是听音箱。接近些去听会感到愉悦,尽管未见得可以像听直接从音箱中发出来的声响那么逼真,但作为一种试听规范的对比倒是不无优点的。趁便讲一下,其实简直一切的录音成品在录音时,不论录音是好是坏,皆是在“近场”进行监听的。. W* y0 ?, _1 M3 q
7、地上反射实乃声染的一大来历。前面曾提过,用吸声材料可以吸收地上和天花板的前期反射的高频有些。此处所指的前期反射就是在直达声之后头5mS内抵达的那些反射声。如此敏捷便反射回来的声波将会跟直达声交融在一起。
1 q8 r6 y5 _; Q; E这些前期反射的两个顶端倍频程将只会发生一些尖锐的声响,可是其间频段便会发生声染。在存在地上反射以及对听音室进行些根本的处理然后消除地上反射后的状况。消除反射后,中频段便十分的抱负,呼应已呈滑润状况。
5 o/ o1 \* ]& C) X' D这也是为何那些线声源式的音箱会利诱一些购买者的原因。由于不再有有所推迟的地上反射,所以音箱的声染便自会降低了好些。不过,关于点声源式的音箱,将依然可以设法选购到声染少的,如图5所示那样。疑问是,为了取得这么杰出的特性,便不得不在地上上铺上大块的泡沫。当然,可以在倾听音乐时暂时放上,不听时便拿开。只在镜像射点上摆些扎实的泡沫可以解决疑问。7 K6 s! J% ~. i: O: R( j. s4 i5 _
可是,侧墙的反射却是另一码事。为了可以添加些“空间感”,有些人便希望以有些侧墙的反射为好。由于音乐厅极为巨大和宽阔,侧墙的反射将会在阅历必定的时刻后才会反射回来。因而,让人听来便会动听。
- S+ `( Z1 z) v4 Z. |在家里的听音室内,由于侧墙的反射回来得过快,就不那么好听了。曾经试过在镜像反射点上贴以吸声材料,而且还在接近侧墙处专门摆放些书架以分散声波。不过,终究应当如何处理还得经过实践的试验。留意假如想使用强些的侧墙反射来添加空间感,还得专门去选购那些离轴呼应适当好的音箱。
& X7 C9 h7 ?2 {" T% X( W! O8、为取得最为恰当的低频便要重复试摆音箱。关于音箱的摆放,这个疑问对比复杂,此处只能作些简略的介绍。有两个会对音箱的摆放发生影响的要素,一是室内的谐振态势;另一是听音室的鸿沟对音箱辐射阻抗的加载效果。# i5 H* o: }) X/ l4 V8 ]# R
根据Allison效应,当鸿沟脱离发音单元的间隔为九分之一波长时,发音单元便不会为鸿沟的反射所加载。因而,音箱在该频率时的声辐射功率便要少些。尽管可以使用计算机和专门的编程软件来断定音箱和倾听者的最好方位,但花几个小时的时刻去进行重复的试摆仍是很值得发起的。/ B* ]6 J- J6 M i: R( n
记住音箱中的低声发音单元脱离地上,侧墙和后墙的间隔应当尽量选择不相同的数值。依照一般的摆放准则,这些距离中的中心值的平方应当大致上和最大距离与最小距离的乘积适当。假如将音箱摆放在离墙角较近的当地,低声便会有所增强。
! n4 ?2 Q: v! U: N, T可以用“颤音”和声压电平表来进行测验,假如将音箱摆放在某一方位时可以听到较多的300Hz以下的声响,便证实已摆放好音箱了。要是有条件使用一台RTA频谱分析仪,便更易于断定音箱的摆位。关于音箱的摆放方位,应当有耐性,得重复地试而不要泄气,由于经过勤劳的劳作便定会有让人惊喜的收成。只要原买的一对音箱不错,在坚持重复地试摆后便会发现,本来自个的一套音响器材还真的不赖。 |
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