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[声学] 音响系统声学标准

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音频应用

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发表于 2005-8-16 | |阅读模式
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音响系统声学标准0 H7 r5 i$ o1 v' R! G4 d0 i
/ ]. f6 ^: P/ B4 U5 G% M
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。
# B5 A- R* ^9 X1 Z! [4 f; \' z' c! c0 g0 @  Q. V5 M
一、剧院、体育场馆常用的声学标准和规范: Q# S5 q  Q6 C1 o

' D, t6 v4 w& Q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:
9 |3 N1 N: S. a
' q5 [) o" e* G. T0 l% V- m1.厅堂扩声特性测量方法 GB 4959-95: [; u0 M/ x+ ]7 Y- J! e& ~: `( l' @: C. l
0 U( a! k" K. \& q0 A+ B
2.扩声系统设备互联的优选配接值 GB/T 14197-93
+ M7 q7 c1 N1 N
* H' P, W  h' s! \3.厅堂混响时间测量规范 GBJ 76-84' l3 M/ ]! T6 X8 K
& z' r* W6 J$ o4 S7 ^3 N
4.客观评价厅堂语言可懂度的 "RASTI" GB/T 14476-93; K1 ~4 b2 h; ~1 c" @4 T" F
, G3 @4 \1 P; x
5.模拟节目信号 GB 6278-86& d8 v/ c6 h* K6 ^' W
" [5 D* w( R6 ]& {& r, m
6.厅堂扩声系统设计规范 GB 50371-2006" W8 f9 I% g4 k9 _
) a4 T3 _: r  r; X/ g6 V% v: q
7.剧场建筑设计规范 JGJ 57-2000/J67-2001
+ a+ }/ x6 e6 N" w7 \4 l2 h/ L4 g/ X' B" F8 f% c! l  r" s
8.体育馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2000
8 Y* o- Z( b) j3 T6 f" p( q  Y# y
( n* {2 ]3 g) b5 Q9.体育建筑设计规范 JGJ 31-2003/J265-2003 《 GB- 国家标准; JGJ- 行业标准》
; n% p7 M! N; Y' J- M% N* P/ _4 u6 @* d! x
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。& k; y, p, m. f
) p. P# c% r9 l2 V4 T( w4 z
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。/ d8 ~2 c, U  Y4 M! p, i

9 I/ Y9 Q1 Q1 Q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。* n7 D4 D, f4 u) Y' a& s7 F

7 w7 x: A+ y$ R$ Z$ w2 a# b/ ^2008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:
2 [( C, x8 [( |5 T. o! o
# w& {0 M" {( P声压级: 正常使用 95dB; 最大声压级(紧急广播) 106dB。
7 F" Z8 C0 o8 B* P8 n+ w* r
% E. i( g* A+ z$ p1 H传输频率特性:语言使用 100Hz~ 5KHz ±5dB;& }2 e0 c" l0 T: x+ h: W

9 M6 \8 K) a( d7 _4 W* e7 L音乐使用 100Hz~15KHz ±5dB。
! h# m2 j4 J# D6 _: r4 }3 K2 s6 t# A/ v7 o
语言清晰度: 快速语言传递指数 RASTI ≥ 0.5。
- e6 f$ Q  j6 g' v7 `  Y0 E* \- X/ r+ y, c
二、 扩声系统音质控制和系统调试
# P; D7 [& R% J4 h/ h% h' z. r6 U3 K& R  E4 J5 \
1.加深对扩声声场'时域'内容的认识
# ~* S" X' p! J- U, ]2 w2 L& D- Z) E, C! `, L# P4 k6 [
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"。
, y2 s( ]8 L1 Y! j+ P( y7 P) S
0 u/ u/ D/ [) j& V  l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"。
" Y2 w9 v7 S! h$ K+ `: m( ]7 E% y+ ~) k* w0 f- d9 ?
2.常规1/3倍频程实时频谱分析仪检测的局限性9 y! Z' Z5 Q/ x- ]

; X, Y, c2 e2 T2 }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。
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( Y% F5 d8 H" }% D+ \4 D3.采用SIM系统检测仪调试扩声系统的优越型$ z8 j- Y# g3 n( z
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SIM (Source Independent Measurement)可译作'声源独立测量'。
9 d. X( O3 o) y- k* y7 _* _3 M9 U- y! t- p* ]3 b
SIM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
! W8 d  L0 q; }& a( `9 n# N4 }2 ]/ s' N
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:
2 H) y% d' @3 y/ Y) ^& O: d# _2 Z% l9 r. e' ]) c+ l4 @
(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;% a1 c6 E; a3 Q& T4 M3 V8 a/ y4 B
) w" _8 K  k  Z& f) ?: n1 h
(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;
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; v5 F" c7 I3 M1 t5 Z: r0 W(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。6 B. g3 Y5 q& x
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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。3 {. z, Z6 a% ?, A' @! M6 }
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4.主观听音评价的重要性, |4 v1 Q( X( a" M0 \5 _
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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。" r& y; O, d* E

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