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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 23:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响系统声学标准测试方式
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- d2 n5 F" r, j  V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。( u/ H4 U' `$ v$ I# B8 T. a
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一、剧院、体育场馆常用的声学标准和规范+ Q1 j3 P; U. I* R! d$ }
- t. K, p0 F* l2 w" ~" [
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:$ k3 W3 ~. t  _, n0 C) B

5 Q5 [3 ]1 Y1 z5 p5 M: N( F1.厅堂扩声特性测量方法 GB 4959-95  c$ j6 ?  G$ F  m3 X+ c) n
- S: X* B# w; i" x) z; e# W9 t
2.扩声系统设备互联的优选配接值 GB/T 14197-93
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0 g  d0 b% {0 `0 j; R1 J) q3.厅堂混响时间测量规范 GBJ 76-84
, a6 R. X8 u# E( R- k  J, v4 M5 _, E5 s: Z
4.客观评价厅堂语言可懂度的 "RASTI" GB/T 14476-93: E: d& Y& n2 ~( }
; J( e( x' _5 @
5.模拟节目信号 GB 6278-86/ P6 B7 D" n( q# @+ l2 b9 W

- a7 ?, d# z7 L' R: }$ `) L9 g& t6.厅堂扩声系统设计规范 GB 50371-2006' `) O7 [- S. r3 ]7 k$ A7 L. o
; a; C6 H* ^: b' C6 @
7.剧场建筑设计规范 JGJ 57-2000/J67-2001
6 }( E: D2 u$ I4 v4 G8 f. r, p1 i7 n7 S0 G# I1 ~
8.体育馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2000; n% ]: U4 }9 E$ T+ r

: u5 i4 e8 o$ G: i9.体育建筑设计规范 JGJ 31-2003/J265-2003 《 GB- 国家标准; JGJ- 行业标准》: L% I; k% }' ~
+ {& y# M0 d) o( F6 F4 `5 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。/ L9 ~7 h7 n3 D5 D
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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。9 a6 O3 n$ v$ F/ _

' c  h) @, [& e2 J$ ~! Z% M2 @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。
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% w' R( ^* Y/ [, z" s7 J2008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:
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声压级: 正常使用 95dB; 最大声压级(紧急广播) 106dB。
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传输频率特性:语言使用 100Hz~ 5KHz ±5dB;) a+ F; J: ~& H; J: x
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音乐使用 100Hz~15KHz ±5dB。
0 }# a' p1 s5 U4 `* ^2 w5 `6 s! w3 p4 y, l
语言清晰度: 快速语言传递指数 RASTI ≥ 0.5。$ w( o$ @  G! E3 `1 C

* E9 q- l* P( A  Q  S二、 扩声系统音质控制和系统调试
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1.加深对扩声声场'时域'内容的认识
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$ d( u) M2 d8 p1 U5 L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"。
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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"。
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+ h' H+ Q/ t. @2.常规1/3倍频程实时频谱分析仪检测的局限性
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. V' G# R% }- l) c3 Z! y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。0 Q& Y/ s1 ]7 x$ j

; M  `$ C% h5 \0 L9 u3.采用SIM系统检测仪调试扩声系统的优越型
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SIM (Source Independent Measurement)可译作'声源独立测量'。9 w% K  N9 ]/ C+ J$ L' A

9 K' `: \' x! ]" J+ nSIM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
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+ J, ~( x- W$ HMcCarthy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:$ r  M) E: N5 [: p& k: b

8 E/ P9 L7 _" J" r(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;
$ I  _1 c9 J% r6 R
3 n9 Z" L/ d$ H9 O6 L) n' b(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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& g5 k) Q! C, P6 k* R(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。
1 C+ t: M" N+ y
6 J. b4 R9 E) m7 y# G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+ H) `& a+ U4 c
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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。4 |% W' Q$ w, @+ r! D1 `2 A

( G; [( |( y- X, G9 e% ]2 G0 z0 w$ \; P( z) ^* P* f
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