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室内声学与建筑声学参考标准:
( Y1 c2 s \# y: l' i·ISO 18233:2006. Acoustics — Application of new measurement methods in building and room acoustics
& i6 f+ x( @9 S2 A( T( q* n; D
" }( G% ]' K; O& e8 A·ISO 3382. Acoustics — Measurement of room acoustic parameters
; O, J W; [$ P0 m2 e( H& P- a/ R+ ]' ~( K' K2 T/ h
oPart 1:2009. Performance spaces# c, m& ?* h" u7 k& A# ], }7 T) c s7 K
/ |+ a/ F; L9 H8 a8 c' B/ D; f
oPart 2:2008. Reverberation time in ordinary rooms
0 ]! p% S; D( o- d! r! N& B' P, T7 x& m, \3 _& b& A3 G2 }
·IEC 60268. Sound system equipment+ v4 J. z2 k R
- b0 q. E" ~4 g2 |: Z1 M3 r) W6 CoPart 16:2003. Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index- L8 E, h+ Q7 Q) c
3 b( j7 @7 }! N" T/ H* a% c·ISO 140 series. Acoustics — Measurement of sound isulation in buildings and of building elements
# f. G$ b6 s; p3 D& @1 i
$ P: g5 }# k2 ~* l: L·ISO 717 series. Acoustics — Rating of sound isulation in buildings and of building elements
$ j: n; E' v+ d6 V9 @5 t' o5 N5 Q. v
室内声学
, q! L9 R8 G j/ M: Y9 z' B$ w5 [
& n: }* n; L# Y; x5 z& j0 o·室内声学特性可用室内脉冲响应测量推导出的声学参数来描述
3 [2 i5 D' `3 Q" e9 g6 A- ]
7 q: u. e- v: w/ @( }2 i3 R·ISO3382国际标准定义了这些参数:
$ b3 n+ A# k& ]5 b# t* H R, O" x+ a; p7 E
o混响时间 (EDT, RT20, RT30, RTU). k6 F" P; Z5 X7 G( Z3 Q- }
" ?! I: N1 O% {; m7 ?: w& E1 io早期/晚期能量比 (C50, C80, D, ts)
- X" A8 r) E' G) Q( L7 V8 q+ _6 c. t4 h6 }1 u V& p* j
o声压级和力度 (G)& U' G3 X# \0 q" U
?) v+ ?$ V! \6 _' L
o背景噪声( M+ @1 e8 T; f: R' U: a
! o8 u7 L8 d f' q- c: h& uo语音传输指数是描述人声传输质量很重要的一个因素7 @8 H: }" k5 _5 I- o& l$ u
: i2 E, m2 Z- G, c" H5 Z
室内脉冲响应
3 N# T) m) b- f+ O
$ o6 X- y$ ?( ]' k( F: r2 H$ N室内的声音传输可视为一个线性系统,音源到麦克风的脉冲响应可用不同的方式测得:* `! _' ~2 C( _; c# z
( `$ s/ z& _/ c( u' F* ~·最长序列 MLS (ISO3382 & ISO18233)
: e, }* f. k* F4 z( i+ `' A7 G f, a* p* [! G
·正弦波扫描 SS (ISO3382 & ISO18233)
$ j' P1 l! k# O5 H& f6 u
* e( V$ I$ m+ z5 a·脉冲音源直接测量 (ISO3382)
* I0 r( N0 D+ j' b* @" J) p' A: g: n0 U# x/ }- \, w" O
现场典型测量应用图示:# F n' G2 V( C; ^4 u' d0 L
' l M( S; O3 T) D0 ~$ R& H1 l' i
* j% x' Y% k9 [
3 \4 [/ B/ o( d* h: B8 U* i! w室内脉冲响应可用扬声器为音源以MLS最长序列讯号或正弦波扫描法测得( t, i. _8 b8 G' m1 L1 S( m5 d! n
o' n* m) J! {& R6 M- ]
' c$ ]* f6 l& w. [# B1 J) b; _
! I$ H9 O" @9 }; F/ |6 O
# M3 h! i, ]7 P g8 J p, H; Z" G" l2 e
CLIO 10测量脉冲响应
$ z! v: f+ A; _7 F- e5 n8 D" e9 a& f: @
MLS:& a4 O9 @6 A& L! r; P$ ^/ |
# ? V+ T0 T8 Q+ m3 H1 p3 l' M' v- 最多512K点,以48k Hz取样可得最长10.8秒的脉冲响应1 C0 x8 v1 E$ E
% S2 q# Z( y8 M1 d/ g
- 白噪声频谱
% M$ i9 k% x. e6 ^; o- k! Y9 }: V! H1 I5 J D1 q, y6 r% `
- STI 语音传输指数计算7 L% l+ k: U, u+ c% N q
' s& n* l9 Z% N/ ]5 |( v {& z, Y. h8 P8 k
$ ]- F2 h- K" p1 ?* T) p
$ ~* P) p a5 k# |- J6 m K9 u
5 c* C0 j4 ]" \5 n) O+ g' LLogChirp:
. O/ @; z' X2 q3 T5 N! B) Y7 X8 I2 K2 L" |- G$ {
- 最多512K点,以48k Hz取样可得最长10.8秒的脉冲响应
( G2 m$ S- r) h+ p" O4 C% v& L: W* _& A& {
- 对数正弦波扫描/ L4 ~4 g. K G# A" G
5 i4 e" V5 A1 U3 w- 粉红噪声频谱 m; c8 z6 {9 Q3 y% \
0 A! L* n* ~) Z$ K( [
- 失真分离
' g u0 @$ M3 h- c5 G: X% j. m; y5 R0 K0 n2 `
; v3 m5 R: W! o2 k
% |3 y; o/ N) s! T9 Z图示脉冲响应谱:
/ F* z- A* T7 L5 Q2 u6 P$ z4 Q
3 `% u3 B& Q6 @3 {, a+ P8 t. Z
# q3 x3 x" W" _ Y* r9 G6 H2 ^) o5 g0 _
4 Z, k" m2 s: O$ s# P5 n
5 f2 }: s( Q4 F: a$ ?+ @6 i: ~3 V+ Y: W+ E7 S8 X( j2 p
直接测量脉冲声源4 t. A4 e+ X6 U' o2 R* i
9 X+ g$ N! Q! `9 [8 ^
● **
+ j8 ]8 I9 N9 q2 F# Y
/ P; O# l# l* @/ L● 气球爆破声/ F8 N# i: }. k( C
0 `( @3 ?2 Q' o0 E$ D' ^, r% @! D! v: R
$ d! c1 a' k+ _* J+ K
0 X+ x" ?3 b5 B+ r; D+ w( M3 A' RCLIO10实时记录脉冲
6 J5 p9 v% m9 t2 j" z! N" R6 M
- }, x! O# H- W2 |1 q% I● 由MIC直接输入给Clio用Leq音压位准分析功能, N. X# B9 ?$ b
6 b1 \3 H% n/ U* U- B& n) S● 用外部录音装置7 e$ l5 h0 x- }
0 u8 [: a9 D/ J& z0 V3 R
● 脉冲必须存成.wav格式档案
1 w2 i! f4 B5 f/ {3 g& y |, q/ [) D
, ]6 N( z/ [% V; o7 G, P- F
) Q' c6 }6 a- U9 K4 z- }+ p0 I( d( o7 c- w: p( l
! d# S: Z1 c. y9 o1 t6 J$ ?( J! H
脉冲到声学参数的推导:
@% Y) N* S0 i0 |. n8 P2 l
& n- \9 ~ W7 v- V: T. T. X● 用测得脉冲响应可计算声学参数
% |/ f* q8 `3 O" l- w
0 e5 N% O1 @4 x4 y# E/ j! _● 每八度或1/3八度音程频带的声压衰减曲线以脉冲的逆积分求得3 p% \; M! ~7 n" P6 q
3 Q6 u# [9 |: H8 P' _+ q; S0 Z● 可补偿背景噪声: t' q, F6 e; ~2 ]0 z/ V" o
- o/ ]3 V" U! V9 ^' A. L8 M
● CLIO10 硬件能确保准确知道讯号位准, c% f% k6 p' g. [
7 p G: o- K4 Q6 `, x8 s- Z
衰减分析
7 a* t3 ?. G$ T' U4 m5 b) y% P$ b
● CLIO 可分析每个频段的衰减情形: w9 P% F9 H m& O) s
6 F( _, T1 h: V0 q, e3 K( w* l
5 E$ i( s7 b* S# i4 O" N, K
) h& D5 ^) F* G
声学参数
* g4 ^0 J# _. W; y! d
# S. ~! [$ A5 |● CLIO 可显示声学参数应对不同频率的变化
9 b3 @5 F; v5 m1 J6 b& R) `& a7 d1 ~0 Y5 L' p3 A
1 Z+ f5 `; v3 M5 D8 ?0 b
4 k8 B; V+ g; }
" s1 I2 d N& O* u7 n2 pSTI (语音传输指数)# @3 r: w. _3 c3 J1 E
' V U+ T3 _6 t3 \2 m% A● 若用MLS测脉冲响应可计算不同频率的语音传输指数- |- p3 p x, ]) z6 Z" o
9 K% F7 B1 w) |& p0 v+ y0 W7 e# C! Z(D.Rife, "Modulation Transfer Function Measurement with Maximum-Length Sequences", JAES Volume 40 Issue 10$ R2 z" z" H0 Z5 G) e: ~
2 E0 R' c2 b: c! Z+ G1 U) s Y; `8 O
pp. 779-790; October 1992)
% d, |* m# Q" [6 |5 ~1 d/ U! g
$ @: @6 y0 A' ^-----------------------------------------------------
' N5 T5 O1 I7 }- c+ h' M
, n% {$ W1 G, ?* jSTI index3 M- P$ A9 O5 j" S' q
; M5 \ U! S4 m4 F-----------------------------------------------------
; V; [$ S5 ]/ r4 X
3 \1 H' H( u/ W; |( V& [Oct.Band 125 250 500 1k 2k 4k 8k4 f' \) u" N" n- l
. Q2 q* r. Y% R, b" K5 j
f1=0.63 0.745 0.811 0.761 0.813 0.829 0.880 0.9722 y$ ~/ H/ Q" `" K6 J) R
! O8 w/ A, l* ]. N( @4 @& sf2=0.80 0.686 0.739 0.688 0.747 0.755 0.801 0.8900 X; B4 @+ G$ r! w4 w$ U0 @2 ~
, l; G8 w( k n5 `4 c2 bf3=1.00 0.644 0.686 0.633 0.699 0.699 0.741 0.827; F' g, G! ~8 Q
" ^3 f* H* K- @4 ]" gf4=1.25 0.579 0.604 0.556 0.635 0.616 0.651 0.7335 [- v0 o2 Y3 v: K9 o# {
& A* b9 `( q9 o' W$ Z, j
f5=1.60 0.523 0.536 0.510 0.592 0.553 0.581 0.6614 _9 f/ q8 y2 L+ E, I# {
; {* x6 N" k- D" x" E& U( ?' D7 Q
f6=2.00 0.477 0.478 0.485 0.558 0.501 0.521 0.602 l+ [: U4 c/ P9 P- Q) t
6 m: G) p2 T% L. w! M, Df7=2.50 0.415 0.404 0.458 0.525 0.431 0.438 0.5275 u1 Y; y8 h7 l$ W
; g0 o4 ^/ c. q5 O% B
f8=3.15 0.345 0.338 0.434 0.504 0.362 0.353 0.461
' Z- D( V! J3 c
& _& w+ b8 w( Sf9=4.00 0.298 0.302 0.427 0.455 0.235 0.166 0.373$ l* U- v5 q9 D F8 I7 h
3 c5 Y* _$ t9 Gf10=5.00 0.353 0.260 0.421 0.405 0.204 0.090 0.361
$ r" L) c: @- l3 L
, {* \6 j3 k8 rf11=6.30 0.442 0.144 0.368 0.415 0.317 0.363 0.462
; G8 I1 I( S k8 j4 o0 h/ O
0 _; z/ Q5 ?6 e. Y# ?7 j3 s, Sf12=8.00 0.563 0.493 0.447 0.493 0.450 0.548 0.6504 O3 b, X9 ^( M
. r3 I( \3 R# c6 N* d3 O
f13=10.00 0.400 0.392 0.379 0.495 0.403 0.505 0.687
: K1 @7 Q4 v( L% G! a
0 u9 }4 l$ u; i# T" t5 i' ^6 Kf14=12.50 0.372 0.298 0.340 0.477 0.272 0.379 0.507
1 O8 @7 [" V! G; x+ O9 H7 M. J3 ?, t% g
-----------------------------------------------------
3 y1 q. O4 ~! a2 M7 p: D V% ]/ ]! V F f* P6 _1 o. Q
MTI 0.489 0.463 0.493 0.558 0.473 0.501 0.623
0 D9 _! T& F4 @1 n# Y5 p' e# f: f; ^. ^0 |0 l
STI=0.512 ALcons=10.6% rated Fair
9 C6 I& `0 \' Y3 {5 ?$ a0 Q# \' f: H/ ~# l1 M* E; ~, {( ^
: T" S* P" [; V
小波分析* w! T, D! M% H! ]6 w8 W' E5 G1 p* D
" D" Y9 T( j7 ?# {* N; E1 y; ?
● 小波分析是可应用于室内声学评价的强大工具- a8 d% c+ H! {& m. x" Z% m
% @2 g( Y' H0 t7 m% C3 L) ^3 S& I
● 测得脉冲响应可于时间-频率界面同时检视5 o' t% P8 t# P1 L0 p$ S+ T
2 |9 I- I. O a● 下例为采用吸音与扩散方式控制回响与共振的效果示范 q" a9 }5 Y0 E! ?
& G$ K1 _* }% \! R- A) o9 K1 u# X
2 \, d! n* T# b% `
) G; _% J, x1 y4 d: l; r2 ^
! t& M5 {# k& k& B5 O5 D0 V7 `# o3 Y- D) O7 I
( e/ {, ?* m$ s" H
& y. R- ^1 z! ~; a9 \+ y* j
5 F2 V! o9 {2 G- O* f( B2 q
3 l3 E$ ?$ s8 h' e2 z, L建筑声学% A) c) q5 z2 W( k9 @% \: r
/ ?3 |1 t* }: h& _空气隔声
, x1 C8 f* h7 r F2 K! \0 N( M
: H2 B+ ~! J9 B9 i* Y: q. k测量声音显明减少指数R'
5 I- S$ L& }. j
3 J! R r( D1 z* q+ v ~/ _& S, E, k, n% X& W9 H
; L5 n/ q; g* I2 k
0 @4 s& U! m! ?, k, m- H4 Z
, Y+ O. |0 L. mR'的测量取决于
' ~6 Q% v3 }; d" j: s" y
1 @, H6 ?- l9 T' H● L1: 发射音压级' {& |3 W0 [0 u' a i( E* s
, k# N3 I E4 z- _, n/ J9 K● L2: 接收音压级
; I( C( t: j4 O* i/ ~; i; ~/ H2 b+ ?9 T, ?# p* x9 Z3 ~
● 背景噪声
( }. h+ ~# G }3 o7 T$ C' F P
- Z# ?; }8 \) e a) H, T● S: 隔音面! O, j- U5 I" h: F+ x) c; G w
3 ~# f5 Q, U/ t. P2 F" x* ^# @● A: 接收吸音系数
7 l" i7 y0 e2 J
/ M% j$ Q3 h3 i/ z' F% u/ `
% X4 n! L! X7 e8 ^8 ~
, ^ o! C) r7 |5 a/ z0 W
+ m: @& _. |$ Z7 T- v* x2 b/ h0 m3 ?3 |6 f5 X2 S i
! H! H8 Y S: @; @
9 i) J& x7 Z) ^8 v/ J' v% r
( v) S9 C$ p+ f) u- ^# Q& q2 O* S, ]. h5 T2 o0 V0 r/ O' t% M/ m$ |
室内声学与建筑声学6 N+ |* I8 \$ x
z8 T% j! i, \* M测量设备) } S4 N( `6 K& R9 K3 [, m& `6 U
; c9 J1 J# [3 Q0 d. ?" v
● 参考标准:
" W. k( ?0 c! Z1 ]
! C1 A0 b& R9 v7 @( h( V·IEC 61672:2003. Electroacoustics — Sound level meters. (replacing former IEC 651, Sound level meters and IEC 804, Integrating-averaging sound level meters)) P3 y1 T8 x" b. T- z
/ @' }* b+ C( ?7 m$ c0 i/ q·IEC 61260:2001. Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters1 T% C$ w e/ v
1 T3 X. e' r* {, _: [, `室内声学与建筑声学测量设备:* n" V' M" V5 N
' b& R+ l- O$ M$ a$ O! Q实验室与工程用推荐
3 e, i5 C5 {7 S( r; Y/ T
" t; f5 m! m4 B" D
0 C. G* j3 [) E' a E% P$ P. a1 G" q* y; h6 g$ Q
室内声学与建筑声学测量设备:9 h. r; N$ q( A0 L( p5 N
0 \) m; N' X- `
一类验证器材- b9 ^* n* \2 K# Z( o
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