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[讨论] 声场该如何调整?

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发表于 2020-3-19 12:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

- u+ c0 m$ a% z* ^9 Q声场该如何调整?
# j$ S1 a2 H% h: ?% j) v4 m% C3 i $ R1 S3 L3 f3 @' Q
房间为何需要处理?
  {7 F: L! i5 X! b# q- v7 f$ F  W" l& w. {, _
2020031937892369.jpg / U0 i' |5 P2 Y+ p- u# D% D
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。
6 N' ^9 ]& a6 e/ u5 ]4 V7 r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。
* |- X/ V" D2 Z2. 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。
, K! X& s* p" e; _; g音场处理最难之处?
6 T# K$ V* h6 [开始最困难……5 I$ w; P: h. K$ W8 s% W
如何开始?
# J- ]7 n1 x( i: C8 Y) w3 V/ V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。8 B" {+ J$ K* K! {4 Z' s/ m$ ]
硬面反射音, ?* T& V! B, B. E
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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/ B8 S2 B/ ]) x; w9 R) \2 s7 e" w硬面反射音如何影响声音?* ~# P  ^8 Y) n! f$ p1 x2 _
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。
6 Z1 l7 [" E( _( {0 M吸音材料处理硬面反射
: Y8 U# l7 ?8 W% R9 C! H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。
! y$ y1 {8 X, r
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9 p/ s0 @; K; L8 j 2020031938012417.png 8 J' i! Q% j; I3 h- }! a
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。
9 e3 o# e' s& @4 P; W' a利用扩散处理硬面反射
- t2 r4 s' Y  v5 e% d! g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。
1 o! v4 Y% B7 k& e% \$ v" N' L: v0 ^! o
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吸音                                      扩散  {" S0 y/ i: {* C

2 z  d  L' c& R" H" q( V7 G 2020031938088521.jpg
# F/ U9 v! T+ Z* ^3 s6 _: \. P使用吸音板(vICOUSTIC的圆形剧场)
' m$ a( v& t* K: C 2020031938080597.jpg . m# Q( T% I# S( @, [' X  I
: K5 e( R/ w- L. H1 J4 G7 Q2 ]) b
吸音板吸收墙壁与天花板的第一反射音! V3 N; d, c3 ^( S
2020031938094053.jpg , l' S# C' z& K9 Z; L8 S
% Z9 W% o8 h- t  d3 _: e' o
后墙装设扩散板6 d' h- T; l; f, @+ ]
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6 Y+ K2 F3 G# ^# L3 f; _% l
7 E6 R8 w3 I3 f. i& d5 S4 v# Z- g天花板装设扩散板
; Y; K- D' Q# q$ ~驻波& d+ P* o+ ^' v
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?
. O) t6 f3 G! K* A0 X 2020031938099161.jpg
7 I9 e2 m% H% d( r% \3 R, U
( g6 U( i! j  N+ x4 p3 K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。
; J$ \% M5 n; }  z8 W1 t" L 2020031938172925.jpg : k+ p6 B: v1 u. W+ z1 g3 Y$ O/ @

3 U* s: V0 P# [+ z但是还有:共鸣!5 L' ?  _9 \4 T* K. A
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。
  C# W. a+ K5 R/ T 2020031938187457.jpg
) |1 `0 r3 }! T  [- I
1 T# R0 b- M% N) R. j& v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)。
/ w) Y5 S1 b. u  _) p1 u4 f$ T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。

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 楼主| 发表于 2020-3-19 12:24:44 | 显示全部楼层
; K/ U1 \: b- M  u+ G  W* s3 k
驻波如何影响声音再现?
+ ?( p0 k( p  r* q% d  \" x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。& t  {4 g* `1 W( y# W
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。
# ?  k7 b& N: k, \1 O" \/ `如何控制驻波?4 V" P4 L3 [" [2 y, t  {  _7 l1 y
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。  Z  [9 G( T" q' Z
低音陷阱装在那里?  p2 h! o1 l  `1 p0 p% L
大多数最突出的低音频率积聚在房间的各个角落,在几个大的表面相会之处,例如:两个墙壁与天花板交界处,或墙壁与天花板交界处,因此,这就是装低音陷阱之处。4 C6 b. v3 S% z6 G$ }
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, n2 J% P/ k5 S2 s
处理房间音场的目的是什么?" J" |8 K; g  v( Y2 M
处理房间音场的目的是只听到音响声波的呈现,感觉不到有扬声器的存在,只有高质量,全音域扬声器,加上良好处理的听音室才能贡献给您这种感觉。您有这个经历吗?( f3 }# @+ Q: w; y
应该投资多少预算进行音场处理?
- ?& Q- b8 N% H. r; u) j9 t: }这取决于您的房间面积高度设计品味还有你想要的音响系统的等级而定,记住,良好处理的听音室,绝对比音响系统更重要!" V2 p1 T+ Z+ o9 ?
- T, X4 D$ y. e* g. V
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