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音场基本调整% {$ ^5 c. h& D" P1 ?* V
% W% t5 }1 ] r房间为何需要处理?6 R) L& |2 D! u% ^( ^) |& P
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1. 有两个理由:房间因素影响喇叭的声音最大,未处理音场的房间某两处低频音量的差异就可能超过±10 dB,某些低音频率–称为驻波–它的残响时间很长,因此会在房间内营造:低音能量。
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坚硬的墙壁,地板,天花板产生的反射作用对听音乐造成的影响是无法想象的,人脑想要分辨反射音与直接音,但是不可能,因为反射音的延迟时间很短,他会让音响迟钝,不能让我们完全享受到美好的音响系统,使用数字仿真的音场修正系统,也许,可以化解聆听室大部分突显的低音频率音量,但是不幸的是:它对驻波残响过长的问题一筹莫展,为什么?因为声音从喇叭发出来之后,就一直存在于空间里,直到自己消耗殆尽为止,把突出的频率音量降低并没有解决它停留在室内空间的时间问题。9 J) T, S$ U( H8 x
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* ~" ^4 Y* y" A2. 只要一踏进一个房间,我们就会受到建筑物空间的影响,如果音场太忙–就像现代简约风格装潢的咖啡厅,六面都是坚硬平面,如果没有音场的处理,客人会觉得不舒服及有压力,如果音场太干,装设很多布幕与厚的吸音材料,会有一种墙壁朝着自己过来的感觉,不管怎样,室内结构造形一定会影响我们,室内空间对听音乐来说–有好,有坏。; m2 M0 K) [5 ~7 G8 o' I( C
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音场处理最难之处?
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开始最困难…… . X4 g& q9 l) _$ c
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如何开始?
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每个房间都不一样,需要做ㄧ些调查工作,如果不确定如何开始,在此介绍一些基本原则供各位参考。
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( `# X& x- ?4 ]8 e( L. b G硬面反射音
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声波遇上坚硬平面产生反射的现象,其原理和光波从镜子反射是一样的,有色箭头代表从喇叭放出来的直接音,其他箭头代表打向听者的硬面反射音。
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) O/ A5 |. l p3 ]+ D硬面反射音如何影响声音?
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$ V2 o3 I0 D6 Q* `9 A2 b声波在空气中行走一公尺只需要3毫秒-这意味着,反射音到达听音位置,在时间上会稍有延迟,反射现象影响频率响应,影响立体音场音像景深及影响幻象中央声道,使整体音响较不具细节,定位不足,在硬面反射音很突出的房间听音乐看电影,会让我们疲劳。 " B" D, ]- y0 r* E# Y
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1 h+ g* G: _" {; @* `吸音材料处理硬面反射3 h5 @) r, G9 \9 k9 S
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用一面镜子,你可以轻松地找到硬面反射音的第一反射点,找朋友坐在聆听位置,然后,把一面小镜子平放在右侧墙壁上移动(约高音单体的高度),直到你的朋友可以从镜子里看扬声器,那个点就是硬面反射音的第一反射点,做个标记,继续在对面墙壁与前面墙壁重复施作,直到你找到各个扬声器在各硬表面的第一反射点,天花板也会产生硬面反射,并成为房间的最大的,没有处理的表面,天花板做吸音和扩散处理最适当,放一块厚厚的地毯在地板上,也有助于减轻一些地板的硬面反射。/ X& F' M% P+ L4 Q
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在每个标记位置贴上吸音面板,硬面反射将会被吸音面板所吸收,使用高粘度的双面胶带,或没有头的铁钉固定,如果只使用胶带,面板最终会掉下来,因为胶的黏度不够,也可以尝试不同的位置安装,使用两个没有头的长钉子,钉到墙上,然后把吸音面板推向钉子即可。正确的方法是使用中性硅胶,既安全,有效,又快速。 ! N! O5 `& G% q" S3 n- {3 F* W
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" j8 d8 Z8 \ n7 J) Z7 Z3 L. @利用扩散处理硬面反射5 D" U8 q- E+ W) Z
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5 ~* N2 E8 q9 j7 f* g8 B0 \除了吸收声音能量,扩散板也可以打破声波地行走路径,将其扩展至不同的方向–就像花园草地上洒水器的洒水动作,扩散的声音基本上,不干扰从扬声器发出的直接音,扩散板和聆听者之间至少距离一公尺以上,如果你的聆听位置很靠近后墙,那么,后墙最好装设吸音板。. X( _! N2 ^3 B% ~. G5 @! p! F
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! a+ u! h% C, f 吸音 扩散
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使用吸音板(vICOUSTIC的圆形剧场)
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6 ~$ L1 n* R+ l9 L% B$ _! ?吸音板吸收墙壁与天花板的第一反射音
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后墙装设扩散板: ~2 W8 g+ ~$ E8 {: O+ d$ w
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$ a7 j% b) F) C/ V 天花板装设扩散板
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驻波
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3 Q1 Z. j) \, d/ Z# y. t低频驻波的波长范围从1.7米(约为200Hz)到17米(约为20Hz),在一个具有平行壁面的室内空间,将产生一个状况称为驻波现象,根据房间的大小,某些低音频率会“立”在墙壁,天花板和地板之间,低气压力在房间的中央,但高气压力在第一个八度音处,房间的另一个方向也有相同的现象听起来会如何呢?( e: `% [6 J0 c, N2 i/ u5 `
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9 E% R7 {% V* v- ~& e" t9 w当你在未经处理的房间内来回走动的听音乐,感觉就像走进,走出低音,某些低音频率突然更为突出,然后在房间的另一个地方低音频率突然减少,依图显示,最坏的聆听位置是在驻波最会互动干扰的房子中间,坐在靠近后墙会产生一种自然的低音增强。
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但是还有:共鸣!& _6 M7 B& Z* L& U: c
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实际上,驻波是谐振频率,其具有较小的摩擦力,因此使混响时间更长,这意味着,房间会帮助驻波发展,结果是不可控制的低音能量。 " E& H5 [8 x' J/ n/ \% ~$ O9 z u
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瀑布图显示两个驻波,X轴显示频率范围从20-400Hz之间,Y轴是音量,Z轴是时间(最长为1.5秒)。
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7 C6 J0 d! ^' f- |( J$ {/ E! G9 j在这间地下室有石墙,以32Hz为中心频率的残响时间比其他低频长得多-产生超重低音音效。还有一个在55Hz的共鸣点其残响比其他低音频率长。" B* g. d* N. F! p+ \# ~# J
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, Z5 `, e8 R1 q驻波如何影响声音再现?
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第一,它会产生不均匀的低频响应,而且还随喇叭位置与聆听位置而改变。
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第二,它们贡献太多无法控制的低频能量,使得中音与高音频率范围的动态及细节被遮蔽,我们想把音乐频谱分成不同频段,但是我们头脑的解答是只有一个声音(把所有频率都搅拌一起),低音带宽发生的瞬间状态,会对我们聆听中音频率及高音频率表现有很大影响。
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如何控制驻波?
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最小化驻波效应的最好方法是建造一个倾斜的,不平行的墙壁,就像控制室。然而,我们大多数人可能无法接受他的造型或浪费的空间,所以,第二个选择是安装低音陷阱。 1 P0 t/ X4 G! I" Q @8 m
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