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会议室声学设计0 Z3 B* I& k' i( T Y
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一、 会议室声学设计设计依据
& N' Q6 u8 Y5 }4 f+ [' P- h依据现有的国家标准、规范,并参照国际上通用的规范进行(包括特性参数要求标准、特性参数测量方法规范标准、电气设计规范、安全要求等).
0 u. L' l8 D8 \, [0 \- P! y" x《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86;
( H& I) g) Y a/ z$ D《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995;
1 @3 H6 X3 {* @# |, g& x《声系统设备互连的优选配接值》GB14197-93; ! i+ M2 Y; ^; F2 m! R. `1 y- D
《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93;
0 H/ ]/ D# U$ b: p+ k' U( M《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84;
7 T7 H* T6 Q U( @1 @8 W7 c0 g) ]《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92。
2 V/ i# Z) I8 T2 `' \. {《会议系统的电及其音频性能要求》GB/T15381-94 + V/ U" h6 M6 K8 S+ p" M
《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82 6 d$ U( z# i7 y7 c
《建筑设计防火规范》GBJ16-37
" O# P- _, E" j$ N1 Z' q! V9 k建筑声学设计施工图;6 @; p% e/ ?( m7 q2 x ^
二、 会议室声学设计思路及方法
* Y* M6 e8 x( J7 }. S" z3 [设计思路: & d/ |! m6 ~& \" _( b! j
作为厅堂,在充分考虑到系统今后的使用方式及使用功能后,重点侧重于语言清晰度、传声增益、音乐重放音质,以及方便的操作性和灵活的功能转换等方面。此外,还要充分保证系统的兼容性、可靠性及扩展性。 9 y8 e a- L& ]) } y
大会议室从应用角度考虑,应该设计以音频会议为主体的控制中心,通过集中智能控制系统并可进行分离控制,满足视频会议的无线摄像跟踪和自动发言,以及通过电动升降液晶显示屏显示与会者数据信息。
# ^% m2 f4 Z9 N& g小会议室主要通过音视频矩阵满足各种高级会议。 # d! ?7 b8 \% w- |
会议室声学设计方法:
/ E$ K1 s: \( ~- \采用计算机辅助设计:
2 S! C+ s; p1 f7 }6 l随着科技的进步技术的发展,特别是数字技术在音频领域中得以应用,使得声信号的记录、传输和重放的音质有了很大的改善。但是,决定音质的好坏不仅与设备有关,还与声学环境和人耳的听觉特性有关。在同样设备的条件下后者显得更为重要。 y8 |* [ C9 ]4 P n; g+ ^, W# p- |. p
所以音响系统设计的根本问题是声学问题,不是简单的设备选型与组套,厅堂最终的音质效果是电声与建声综合设计效果的体现,扩声系统设计首先要研究指定空间的声场,这一点非常重要。只有对要设计的厅堂的声场有深入的了解,并进行仔细的研究之后,进而对厅堂进行建声设计、处理和电声系统设计,并使二者完美结合,才能给出准确的“设计”,并获得最佳的音响效果。
' C) ?4 C; ?& V根据以上要求,仔细审阅土建图纸,对所有厅堂的建声进行了仔细的分析,将建筑声学的有关特性与电声作为“一体”进行综合设计考虑,采用计算机辅助设计(设计软件为最新EASE 3.0版本软件)对声场进行声学设计。对房间内建筑数据、建筑体型形状(关系到声学缺陷的产生,反射声的分布)、 房间容积(确定房间常数、混响时间)、 室内墙面、顶棚、地板、座椅等材料吸声系数、座位数及其排列、近次反射声的分布有了充分的了解后,还要考虑到直达声和混响声的扩散与叠加及声学比、混响半径等声学指标,并以此为基础对扩声系统进行声场设计。因为只有对声场深入仔细了解后,才能给出准确的电声设计指标,获得最佳的音质效果。 + Y! \5 p% N( x7 U3 Q
扩声系统对建筑声学的要求 8 D r1 Y4 J1 |
一般来讲,混响时间短可提高语言的清晰度,混响时间长可提高音乐的丰满度。我们认为,应首先保证语言清晰度为主要目的,同时兼顾音乐、环绕影视使用要求。所以在进行扩声系统设计之前必须以特定的混响时间为基础,只有在特定的混响时间条件下对厅堂的“声学特性指标”的设计才是科学的、准确的。
+ o0 K; v7 \: ?1 S1 E具体设计步骤及结果 3 ~; ^( ~, {2 U2 ?- p
扩声系统声学特性计算机辅助设计(CAD)是利用现代化技术手段从事工程设计的一种理想方法,精度高、效率高,更重要的是无须等到安装调试结束就能知道工程设计结果。它是应用计算机,借助于实用专业软件,对厅堂、体育馆(场)、会议室的扩声系统的声学特性进行计算机辅助设计(CAD)的。
4 n! \. ]6 f% [" {" e, h声学特性计算机设计系统有非常好的可信度和精度,在输入厅堂的建声数据足够准确时,其计算数据与最后电声实测结果相比较,误差可控制在1分贝以内。对工程设计和安装调试而言,这已经足够,同时它还具有很好的设计安装调试指导性,这在以往的工程设计中得到了良好的验证。采用声学CAD计算机系统来设计本系统厅堂的声学特性,就意味着,无须等到系统安装、调试和测量完毕之后,就能知道其设计和安装调试结果。换句话说,依据本设计方案所给出的音响系统及设计计算结果,已清楚的看到了该会议室预期的扩声系统声学特性。0 h7 g1 w9 N$ Y# V
2、小会议室声学设计
" Q* P2 w! V( r# _* r# p k" d概述
. f& z' c$ R( A设计以一套手拉手会议系统为主要发言系统,立体声扩声系统,自动摄像跟踪系统,智能控制系统,电动升降液晶屏,整体组合成一套智能会议系统。 . }% |$ ?1 c6 K9 |, |3 V6 H
系统设计 ; D' K8 l6 X- X! b# Y
该小会议主要是以圆桌会议为主,属于高级别的会议形式,我们设计的会议发言系统也是手拉手系统,设计以主席权限优先,客席请求发言方式。同大会议一样我们也采用了丹麦的DIS会议系统,该系统无论是大型讨论发言,还是请求发言方式都能满足,只需简单设置即可。 9 Q1 r- W5 H7 G7 K3 Y! A
考虑到小会议室的实际声场,设计了以立体声为主的扩声方式,我们选择了同大会议室相同系列扬声器,以保证在音色上的统一性。设计在房间的四角进行吊装。 8 f: ~- w2 I5 x% F
同大会议室相同,设计了电动升降液晶显示屏、宏智能集中控制系统和数字多媒体矩阵音频系统,以满足各种会议需求。 |
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