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[基础] 专业音响系统声学标准测试方式

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发表于 2005-8-11 | |阅读模式
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专业音响系统声学标准测试方式
; D( S( V; q3 h1 K5 h( Y7 M/ _
+ A! T$ p& u% R2 v! E; w( A扩声系统"常规参数"或"常规控制"通常是采用1/3倍频程实时频谱分析仪进行检测。下面是小编为大家分享专业音响系统声学标准测试方式,欢迎大家阅读浏览。
# X3 W6 Y# v# q: s( J6 }+ R7 a) e: V
一、剧院、体育场馆常用的声学标准和规范( p* Q+ o; B$ I' K1 ~' Q! r

! g3 V2 q2 h( F& d1 k7 i8 L厅堂扩声特性标准早在1985年前后就已经形成,如:厅堂扩声特性测量方法〔GB 4959-85〕;厅堂扩声系统声学特性指标〔GYJ25-86〕等,后经不断修改目前常用的标准有:( Z+ N& g6 T" `* }# B

" i5 ^1 w& U2 g, _1.厅堂扩声特性测量方法 GB 4959-95
' i) y. i! G2 X0 M4 y% ~9 k6 b, ~$ J" A" C4 Z; [) f( t% K7 a: p
2.扩声系统设备互联的优选配接值 GB/T 14197-93* M6 t& U5 l' P# X* ?7 u0 ~" U
# o( t8 O5 ]" W  J
3.厅堂混响时间测量规范 GBJ 76-84" k3 G/ S9 }4 S' V& X
2 l! S) G2 A. A! Z
4.客观评价厅堂语言可懂度的 "RASTI" GB/T 14476-93; N- h& T; n/ ^: N, G

9 X3 J# T8 `3 _1 F" n. ~3 |( ]5.模拟节目信号 GB 6278-86- \" q3 Q. P2 Y5 X* O( ^) I) L

9 ~0 s. O$ N# H1 U( q8 Q6.厅堂扩声系统设计规范 GB 50371-2006
& i/ \9 R! g7 w( z! ^2 S+ V" D: T. k5 j- r. y3 D
7.剧场建筑设计规范 JGJ 57-2000/J67-20019 S! [# Q- n" \3 l; e7 ~

7 u% g! m. h- m% z2 ?9 u8.体育馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2000
' ^( q8 X) A  q# g& b0 c- V
4 \9 S% \7 }; V9 B# I: \" w- E! `9.体育建筑设计规范 JGJ 31-2003/J265-2003 《 GB- 国家标准; JGJ- 行业标准》
4 j& w% @+ D0 t9 ~. `
  F) M4 V6 e8 U: q' h在国家标准中凡带有强制性的规定,如有关安全的内容等必须严格执行外,其它更多的条款是推荐使用的内容。
5 K" o0 M, {$ B% R# \
* _$ t) p( D5 F) M7 j$ a国内在做室内外扩声设计时,就"扩声系统声学特性指标"常常要遵循相应的国家标准或规范。工程业主方在工程招标时,对"扩声系统声学特性指标"亦有明确的要求。5 _# J' V: B6 R) F) F
2 {: [+ ?8 g/ {7 {/ h2 A1 x$ _
体育场声学特性目前国内尚无成文的规范可循。近来世界足联(FIFA)和德国足协(DFB)的有关资料表明,对体育场观众席扩声最大声压级的要求为105dB左右。2 p. V7 u' B  a0 j. G6 O

0 q4 q. {) b4 H, i8 m2008北京奥运会对新建或改建体育场馆主扩声系统的声学特性指标要求:
, r$ g0 I8 X' c3 I1 x( v0 C: v" l7 Y2 f+ K" l& g0 h
声压级: 正常使用 95dB; 最大声压级(紧急广播) 106dB。
: Z& D; A  W7 e4 P- c+ |
5 t6 q* B3 \! v( t' C传输频率特性:语言使用 100Hz~ 5KHz ±5dB;0 M  ?* z4 u* p
! b! o5 w' Q6 x' S2 L/ u
音乐使用 100Hz~15KHz ±5dB。% v# z; H" B/ d( Z3 x* \- j, ?

- f2 c' h+ @# I. P1 u语言清晰度: 快速语言传递指数 RASTI ≥ 0.5。
3 t7 Z$ I+ B/ @# H% Y3 }5 e( r* t4 j6 B* q" i
二、 扩声系统音质控制和系统调试
3 [) L6 b6 `( P/ D/ p% c8 z* ~6 {6 Y7 E% P0 w% n
1.加深对扩声声场'时域'内容的认识+ h+ ~: u! z% s- l6 I+ Q4 [/ u
- R7 R" ]# G/ S. v
谈到扩声声场人们会立刻想到扩声声学特性的一些基本参数如:最大声压级、传输频率特性、传声增益和声场不均匀度等。这些特性参数在"总体"上用来衡量观众厅扩声特性(或音响效果)是重要的,但不是充分的。这里我们暂且把它称作"常规参数"或"常规控制"。- I5 Y+ U6 y- G4 k) ]

- o) k1 k! C6 v% p: A+ Q# W就观众厅扩声,我们可以把观众厅内同时工作的扩声音箱看成是"多点声源"。由于它们安装在空间中的几何位置的不同,在扩声时它们到达观众座席的时间就会不同,即有时差。时差带来扩声相位的变化形成典型的声干涉,出现梳状滤波效应。扩声声场声干涉的存在,会影响到扩声的语言清晰度和音乐的明晰度,有损于扩声重放的音质效果。所产生的梳状滤波效应在聆听重放的节目内容,会有明显的"挤压"感特别是高音域部分。这里我们暂且把扩声中形成的"声干涉"和"梳状滤波效应"称作"细化参数"或"细化控制"。
$ n! ]% k. ^+ H3 b7 L+ F8 e4 V8 G$ E0 |
9 O% S3 r6 g9 l  X& K# p3 u2.常规1/3倍频程实时频谱分析仪检测的局限性
! T( a: r- C+ ]' Z0 j1 |; U* A, h# }5 n+ F4 i; P
扩声系统"常规参数"或"常规控制"通常是采用1/3倍频程实时频谱分析仪进行检测。而使用"1/3倍频程"来检测"细化参数"或"细化控制"由于它的精度不够高,会掩盖或难以发现相位差和梳状滤波效应的存在。依据1/3倍频程实时频谱分析仪进行检测之后,通常也是采用1/3倍频程图示均衡器来调整或补偿幅频响应曲线,亦即对幅频响应曲线中的谷值部分进行提升而峰值部分进行衰减,尽量将幅频响应"拉平"。但有时通过这样的调整或补偿之后,往往听感效果反而不好。是因为这样的"幅频均衡"根本不能反映和解决相位差和梳状滤波效应所带来的音质问题,对于掩盖着的相位差和梳状滤波效应的存在采用这样的"调整或补偿"会使系统调试走入误区。# x! ^' s: e, X+ {# J: A3 p7 P
; b3 e# |* Q5 [
3.采用SIM系统检测仪调试扩声系统的优越型
8 M# \0 o: Z" ]% _4 m" l
7 O# \$ q4 g* U# j! [3 ~SIM (Source Independent Measurement)可译作'声源独立测量'。/ @6 Q0 g7 y( l% D( F

" Q& y* H# v' aSIM基本上是FFT(快速傅立叶变换)实时频谱分析仪,它是由美国人 BOB
, F$ [' `, U7 j6 D- w# z0 s) J* s5 @, p; @5 Z+ ?/ g
McCarthy于1984年研发,经过20多年的不断改进已发展到今天的第三代产品SIM-Ⅲ。SIM-Ⅲ系统的基本特点:0 J3 \0 o0 y. q6 E5 r
4 j. M( S1 x2 T+ k
(1).多通道测试点(通常是三个测试点),即调音台输出点、系统信号处理后输出点和测试传声器所在的声场位置。当接入相应扩展接口(配件)时,可使用多达8-64只不同位置测试传声器同时接入测试系统逐一进行测试工作;
- r) [8 {( g& s* R
; c3 t; L0 G8 a+ \(2).可使用任何声频信号如音乐、粉红噪声、正弦波等作为测试信号进行分析,因而它可以提供剧场在演出过程中进行测试与分析工作;3 `# |- k8 Q7 F

' \  Y% r" ?/ O! _(3).高分辨展示即采用1/24倍频程高精度实时频谱分析,因而它可以准确地发现扩声声场可能存在的梳状滤波效应。: I- n; {( B/ b+ {' s4 b2 r
) ?, W3 H/ I* [. B9 P
采用SIM-Ⅲ检测系统较之通常的1/3倍频程实时频谱分析仪所进行的扩声系统调试,从检测手段和测试精度上更进了一步,能更有效地"细化"出扩声声场中所存在的相位差、时延和梳状滤波效应等。进而有针对性的对系统进行均衡、延时和增益等方面的优化,可使扩声声场的检测更为全面、精准,声干涉会减至最小。
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4.主观听音评价的重要性8 ~' z8 T" `  b5 A
, C4 C& X" R1 r* C2 i6 J, w) O7 W7 w
剧院观众厅扩声系统调试后,要按国家标准进行扩声系统声学特性指标的测量。客观物理量测量是必须的,而主观听音评价也是必要的它是对客观测量的重要补充,常常要根据不同节目源的试听来修正系统调试。客观物理量测量和主观听音评价两者是全面考核剧院扩声效果(或品质)的真实体现。1 [4 ?1 F; y. e5 D

# H  j2 S2 |1 [5 n7 P9 z1 a! D. U. n7 M
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