现代音响工程设计手册.doc

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1、第四章音质评价扩声音响系统的产品是声音,因此鉴别音响系统效果优劣的最主要的标准是声音的质量(简称音质)。音质的好与差通常可用音频测试仪器(如声级计、频谱仪和音频综合测试仪等)的定量测定来表达。测量的技术参数有:频率响应特性、最大声压级和声场不均匀度、传声增益、失真度和混响时间等等。这些技术参数的测量称为客观测量,它的特点是精确、客观,能用数据来表示系统的特性。但是,客观测试的结果还不能完全表达主观听觉的结果,如声音的丰满度、柔和度、层次感、明亮度、圆润度、平衡度……等等,这些听觉结果至今还无法用仪器来测定。音质效果最终还得由人

2、耳的听觉来确认。我们希望能听到有“音乐味”的“原汁原味”纯真自然的声音,能表达出歌唱家和乐器演奏家的艺术感染力,而不是在背台词或变调的声音。因此音质主观评价是比客观测量更为重要的一种评价方法。两者的关系可以这样来理解:客观测量是音响效果评价的基础,主观评价是听觉感的最后结果,两者之间既有内在联系,又不能相互替代一一对应,是一种互为补充的结果,缺一不可。4.1声音的客观测量扩声系统(包括建筑声学特性在内)可用声学仪器测量的技术指标有最大声压级、声场不均匀度、传输频率特性(简称频响特性)、传声增益、失真、噪声、混响时间和声音清晰度

3、等八项。对于不同使用场合,有不同要求。我国现已颁布实施的专业标准有:(1)GB4959-85《厅堂扩声特性测量方法》(2)GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标》(3)WH0301-93《歌舞厅扩声系统的声学特性指标及测量方法》(4)GB/T13156-91《电影院观众厅建筑声学的技术要求》(5)JGJ57-2000,J67-2001《剧场建筑设计规范》(6)JGJ/T131-2000,J42-2000《体育馆声学设计及测量规程》上述六项专业标准中规定了前六项技术指标要求及其测量方法。现以厅堂声学特性的测量方法为例(其他

4、扩声系统的测量方法类似)简介如下。各项标准见附录1。4.1.1厅堂扩声系统声学特性指标的测量方法4.1.1.1各项技术指标的含义1、最大声压级:厅内空场稳态时的最大声压级。2、最高可用增益:扩声系统在声反馈自激临界状态时的增益减去6dB余量的增益。3、传输频率特性:扩声系统达到最高可用增益时,厅堂内各听众席处稳态声压级的平均值相对于系统传声器处的声压级(或设备输入端电压)的幅频响应(即听众席平均声压级的幅频响应与传声器处声压级幅频响应的差值)。4、传声增益:扩声系统达到最高可用增益时,厅内各测点处稳态声压级的平均值与扩声系统传

5、声器处声压级的差值,以dB表示。5、声场不均匀度:厅堂内各测点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值,以dB表示。6、背景噪声:系统不工作时,厅堂内各测点处的本底噪声声压级的平均值。7、总噪声:扩声系统达到最高可用增益和没有声信号输入时,厅堂内各测点处噪声声压级的平均值。8、系统失真:扩声系统由输入声信号到输出声信号全过程中产生的非线性畸变。9、混响时间:声源达到稳态,待停止发声后室内声压级衰减60dB所需的时间。4.1.1.2测量条件1、测量前,扩声系统应按设计要求在厅堂内安装完毕,并调整系统,使之处于正常工作状态。系统均

6、衡器应调整到最佳补偿状态。2、测量时,扩声系统中调音台的音调调节器应置于“平直”位置。比赛大厅的门、窗、窗帘的状态均应与实际使用时的状态一致。3、测量混响时间时,测点的信噪比应大于35dB;测量传输频率特性、传声增益、最大声压级、声场不均匀度时,测点处的信噪比应大于15dB。4、混响时间可在空场、满场条件下分别进行。其他声学技术指标的测量可在空场条件下进行。5、测点的选取应符合下列规定:(1)所有测点与墙面的距离均应大于1.5m。距地面的高度为1.1~1.2m。有楼座的厅堂,测点应包括楼座区域。(2)对称的厅堂,测点可在中心线

7、的一侧(包括中心线)区域内选取。(3)传输频率特性、传输增益、最大声压级、系统失真和反射声时间分布的测点数不得少于全池座位的千分之五,最少不得少于8点,还必须包括图4-1中的P、P‘、P“三点及池座、楼座距后墙1.5m处的坐席等测点。(4)声场不均匀度的测点数不得少于坐席的1/60,它们可以是中心线的一列。在左半场(或右半场)再均匀取1~2列。每隔几排进行选点测量。(5)混响时间及再生混响时间测量,空场时不少于5点,满场时不少于3点。并必须包括图4-1中的P、P‘两点。满场测点必须与空场测点重合。需要时可增设舞台上的测点。(6

8、)总噪声及背景噪声测量只在空场条件下进行,测点选取同上。(7)非对称厅堂应增加2/3数量的测点。图4-1中心线的测点位置4.1.1.3测试项目及测量方法1、传输频率特性:有电输入法和声输入法两种测量方法。(1)电输入法测量连接图如图4-2所示。测量步骤如下:图4-2传输频率特

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