分类: ACOUSTICS 建筑声学

  • 关于家庭影院 | 用了AV功放的声学校正功能,还要注意喇叭摆位吗?

    关于家庭影院 | 用了AV功放的声学校正功能,还要注意喇叭摆位吗?

    现在环绕AV功放具备的“自动音场校正”功能,主要是针对聆听位置到每支喇叭之间的距离、每声道的音压大小进行调整,以及判断最合适的低频分频点。 如果喇叭(通常是前方三声道)可以发出足够深沉的低频,它会设定“Large”也就是全频段发声的意思,不会有分频点。 并且能依照“聆听位置”量测到的频率响应结果加以修正。 主要修正的频率范围为低频段,通常是超低音喇叭负责的范围,仅少部分机种会针对多声道喇叭的相位问题加以修正。

    Denon和Marantz推出了新的Audyssey MultEQ Editor应用程序,让家庭影院发烧友能对其音响系统的设置进行微调和自定义以获得更好的环绕声效果。

    最新Denon和Marantz影音产品采用的是Audyssey MultEQ技术,能根据具体房间对音响系统进行简单、精确的一键式设置和校准。Audyssey技术可检测所使用扬声器的大小、类型和配置,还能测量其室内响应效果以获得最佳性能——无论是运行简单的5.1声道设置,还是成熟的杜比全景声/DTS:X沉浸式环绕声系统。

    而现在AVR用户可以更进一步:使用新的Audyssey MultEQ Editor应用程序,他们可以“在后台”查看并调整自动设置过程中所作的设置。他们可以全权控制各种配置,对音响进行精细调谐和自定义。这意味着用户可根据房间的具体情况更精确地调整音响性能,并按照个人偏好定制环绕声体验。利用此综合性应用程序结合Denon和Marantz的最新接收机,家庭影院发烧友不仅能够驾驭功能强大的Audyssey MultEQ,以简化家庭影院设置过程,还可以全权控制其家庭影院的声音处理方式。

    Audyssey MultEQ Editor主要功能:

    • 查看Audyssey MultEQ扬声器检测结果,以便检查和修改配置,并针对异常扬声器设置进行调整
    • 查看Audyssey校准前后的结果,以便识别室内问题并查看系统作了哪些更改
    • 编辑各声道对的Audyssey目标曲线以适应个性品味
    • 调整各声道对的整体均衡器频率衰减
    • 在两条高频衰减目标曲线之间进行切换
    • 启用/禁用中频补偿使声音更响亮或更顺畅,使对话更清晰或使生硬的原声变柔和
    • 保存并加载校准结果

    Audyssey MultEQ Editor应用程序特色:

    • 一款简单、直观的应用程序,让用户能编辑Audyssey MultEQ设置
    • 可进行精细调整以补偿具体的室内问题
    • 提供自定义选项以根据用户偏好定制音响性能
    • 赋予家庭影院发烧友对其环绕声系统更强大的控制权
    • 允许保存校准设置并在系统需要重置时立即恢复
    • 适用于iPhone和iPad,以及Android智能手机和平板电脑

    iPhone和iPad用户可通过iTunes商店,花128元购买Audyssey MultEQ Editor应用程序,Android设备用户可通过Google Play商店购买(中国除外)。

    上述功能并不包含喇叭摆位,如果想让音场听起来更为深远,各频段量感分配更为平均,最好还是透过移动摆位的方式。 如果你将喇叭紧靠着墙面,并且两声道距离过远或者过近,发出来的频率响应曲线通常会有“峰值”或“凹陷”。 “峰值”代表某个频段的量感过多,虽然能用“等化”功能尽量减低该频段的量感,但是使用过头有可能带来相位失真的问题。 而“凹陷”的频段如果发生在低频,想透过等化功能来填补,那代表将会加重超低音喇叭内建功放与单体的负担,衍生出更多失真。 因此,透过喇叭摆位让频率响应曲线尽可能平直,再以等化功能来修正剩下不够平直的部分,对于声音的影响才是最少的。

  • 关于声学 | 家里玩Hi-Fi,除了器材搭配好,你还要考虑一下隔音处理!

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    很多人不知道,在家里安装一套Hi-Fi系统,除了不同产品的搭配和连接,我们还需要对房间进行改造,声学知识就变得十分重要了,而声学方面的处理分成很多类,除了吸音、扩散外,隔声是最基础的一个部分。这是让你在玩Hi-Fi的过程中,不受外界影响,又不会影响外界,所以隔声处理至关重要。关于隔声,有很多不同的方法和分类,下面我们一起来看看。

    一、墙顶隔音

    在选择吊顶石膏板时需要达到标准厚度,最常用的厚度8.5—9.5mm,其次可以在顶面的中间层加入一些吸音、隔音的材料,如吸音棉、高密度泡沫板、隔音板、布艺吸音板等。

    二、墙面隔音

    1、选择吸音效果较好的装饰材料

    粗糙的墙壁可减弱噪声,如果墙壁很光滑,室内便容易产生回音,从而增加噪声的音量,选用吸音效果较好的装饰材料,或者文化石之类的装饰元素将墙壁表面弄的粗糙一些,来减弱噪声。

    2、墙体内嵌入隔音毡

    可以在墙体内装入隔音毡,它能够很有效地双向组织声音的传播,因其嵌入墙体内部,所以其对于正常的墙体装饰而言不会有什么影响。

    3、如果已经完成装修

    还有这些办法: 可以选购一些隔音海绵或是隔音板张贴在墙面上,注意选购之前需要问清是单向隔音还是双向隔音,同时也可以利用隔音板(海棉)的装饰效果,这应该是后期最有效的补救方式。

    三、门的隔音

    门的隔音看以下三点:

    1、看重量:材料的密度对隔音效果有直接关系,密度大的隔音相对较好,模压门相对较轻,这是模压门隔音效果不好的根源所在。

    2、看厚度:面层板越厚隔音效果越好。一般木门的面层板使用的应该是8mm厚。面层板厚同时平整度也越好,但成本也会相对增高。

    3、看平整度:木门越平,与门套的结合越好,隔音效果相对来说也就越好。而不管是什么结构,变形的木门隔音是一定不好的。

    门的密封性较难变动,主要看门边一圈的缝隙大小,如果缝隙过大,声音就很容易传进来,同时还说明了门和门框不匹配,设计安装不够过关。

    四、窗户隔音

    1、选择较好的窗框

    90%的噪声是由窗户传入,所以要选择隔音性较好的窗框,建议选用双层中空玻璃窗和塑钢平开密封窗,可以隔离70%~80%的噪声,普通的铝合金单层玻璃只能隔离30%~40%的噪声。

    2、隔音条材质也很重要

    隔音条是优质隔音玻璃必不可少的一个构成部分,市面上常见的有毛料和橡胶材质,一般来说皮料包裹吸音棉是隔音条的最佳选择,其韧性好且不容易老化,可长久使用。

    五、管道隔音

    1、用隔音材料包裹水管,可以在硬装阶段用各种隔音材料将水管包裹起来,比如隔音棉和隔音毡。首推隔音毡,隔音效果好的同时还比较耐用。

    2、排污管可以选用隔音毯,pvc排污管的使用,排水噪声非常明显,可选用隔音毯,将其裁成100mm的宽小条,单面涂上胶螺旋缠在排污管上,再在其上包裹一层吸音材料,最后再包裹一层隔声毯,彻底远离排水噪音。

    六、地板隔音

    木材的隔音效果比瓷砖要好,而各种木材中,实木地板是隔音效果最出众的。 选择好的地面材料,可以减少走动、摩擦时产生的声音,同时也能减轻对于楼下居民的影响。

    七、局部装饰隔音

    1、可以考虑在家中打软包,如电视背景墙、床头背景墙、走廊局部墙面等。软包内使用澳松板填充海绵,表层采用皮革或是布艺,兼顾美观的同时具有吸音的功能。

    2、相比纯纸壁纸而言,无纺布壁纸材料厚重柔软,表面纹路较多,可以让声音在传播过程中不断减弱,从而达到降噪。选购时,尽量选择表面凹凸较深的产品,降噪效果更佳。

    3、木制家具的纤维多孔性,使它具备良好的降噪能力。如果确切的知道声源的位置,例如临街,可以在声源方向的那面墙上摆上木制书柜、衣柜等大件家具,也具有一定的隔音效果。

    再来说一下常见的隔音吸音材料有哪些,对了要说一个常识问题,吸音≠隔音,很多网友装修后发现隔音差,就买些吸声板来改善,这样其实是无法真正改善躁音问题。以下产品图不推荐品牌。

    一、那先来说说隔音材料?小北根据市面常见的隔音产品,简单推荐,大家可以根据自家情况,酌情选择隔音产品。

    1、复合阻尼隔音板

    特性:全频隔音25-42分贝,低频隔音、绝燃、防水防潮不发霉,耐用,不变形,安装方便,便于切割,好一些的品牌能达到E0级环保标准,适用性强。

    何为全频隔音?是指隔音材料对人耳范围内声波出声均有隔音效果。

    注:躁音声波分为两种,一种为低频躁音,一种为高频躁音,像小孩的尖叫声,广场的吵闹声,汽车的鸣笛声等为高频躁音,像低音炮,电梯,空调,冰箱这类声音就属于低频躁声,低频躁声往往伴随着振动。选择全频隔音的材料,那就能有效将这两种噪声同时减弱。

    安装方式:

    适用于场所:家庭住宅,酒店房间,休闲会所。

    2、隔音毡

    ①、自粘阻尼隔音毡

    特性:复合隔音25-40分贝,可多次回收利用,不易燃烧,防水防潮,安装方便,纤薄厚度,切割方便。应用于轻质石膏板,木质板间墙,复合天花吊顶,隔音门复合,有效提升墙体楼层隔音,改善门页震动频率,提升门页隔音。

    安装方法:

    适用范围:住宅,酒店,会所,KTV,录音棚,演播厅等。

    ②金属隔音毡

    特性:超薄设计,省空间,防潮,隔热,阻燃,用于石膏板,木质板等材料表面,提高原材质隔音量达10-29dB.

    适用范围:家庭住宅,酒店会所,会议室办公室,内腔式轻质间墙,天花板及地板结构的隔音增强。

    3、隔音棉

    ①带毡离心玻璃棉

    采用石英石,石灰石,白云石等天然矿石为主要材料,配合纯碱、硼砂等化工原料熔成的复合玻璃纤维。需配合隔音板,石膏板等板材隔音使用。

    特性:阻燃,抗老化,防湿性好。中低频吸音系数增加,高频降躁音并不明显。

    ②白纤维环保声学棉

    环保玻璃纤维+天然树脂,需配合隔音板,石膏板等板材隔音使用。

    特性:环保玻璃纤维+天然树脂,阻燃能力好,环保,可有效隔绝35-45dB隔音量。此款适用于家庭隔音,卧室天花板以及墙体。

    注:长期处于80分贝躁音以上环境,影响幼儿健康发育,高频噪音环境致聋率高达50%,且智力、身体发育普遍低于正常孩子,建议幼儿所处环境,白天不超过50分贝,衣间应低于45分贝。如果居住环境躁音污染严重,家中又有幼童,装修时就一定要考虑的隔音问题。

    安装方式:

    适用范围:家庭卧室,琴房,等隔音降躁空间。

    二、吸音

    1、全频吸音板

    这种吸音板对于隔音效果并不明显,不止要隔音,我们更应该注意避免自己变成噪声的源头,如果有家庭影院,钢琴房等躁声比较明显的空间,那就可以在家里装修吸音板。

    吸音板外观大方,可供选择的尺寸颜色较多,易于融入家装风。

    2、声学装饰画

    声学装饰画,简单解释就是室内设计与噪声控制技术融合,具有吸声,扩散,环保,美观等特性,针对中高频噪音吸收明显。常见用于客厅,也会让客厅传播出的声音更加优美。

    貌似适合家用的就这两种,小北这里就介绍这两款。另外还有一些可以微效减少噪声的办法,例如,隔音地毯、厚窗帘,减震垫,减震砖。

    隔声减振阻尼垫

    适用于家庭地面隔音减振,健身房,舞蹈室,琴房鼓室。安装方式上,有些网友为了放便直接铺在地上,小北建议根据不同的环境要求,做不同的铺设。

    隔音地毯

    无纺布地毯与无纺布壁纸材料厚重柔软,都有一定的隔音减振功能,如果噪声污染并没有很严重,也可以使用隔音地毯与无纺壁纸缓解。

  • 关于Hi-Fi | 怎样才能有效处理低频?

    聆听空间的大小是否跟使用喇叭的大小有关?

    没错是有关连,一般而言,喇叭体积越大,单体越多,所发出的声波能量也就越强,需要的空间容积也就越大,如此才不会造成聆听上太大的压力,或者让低频峰值的量感更为凸显。到底多大的空间搭配多大的喇叭才适当?这方面的论述并不多,不过大陆著名声学专家燕翔提出一个看法,那就是聆听空间的容积至少要有喇叭低音单体箱体容积的200-1000倍,否则就会造成负面效果。

    关于Hi-Fi | 怎样才能有效处理低频?

    到底“低音箱体容积”是什么意思?现在许多喇叭的低音单体都有独立箱室,把左右二个喇叭独立箱室的容积(立方米)乘上200倍,就是聆听空间至少该有的容积(立方米)。假若是书架型喇叭,或没有独立低音箱室的喇叭呢?那就把整个喇叭箱体的容积当做低音单体的容积。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    前面说到,一般二次余数扩散器对于200Hz以下的驻波、峰值,除非体积做得很大。 如果用上述九宫格方式来布置聆听空间,有没有比较实用的方式来解决200Hz以下的低频峰值、驻波?

    市面上有一种吸收低频的产品名为“低频陷阱”(Bass Trap), 就是设计来吸收200Hz以下的频域。其实低频“陷阱”的说法并不正确,因为低频并非“陷”在里面出不来,而是透过“振动”与“吸收”, 把声波的能量消弭于无形。振动要用板子,吸收要用吸音棉,此外再加上适当的空气层,这三者交互应用,就达到低频陷阱的功效。

    事实上除了板子、吸音棉之外,还有前述Helmholtz?Resonator的共鸣腔方式可以消除“特定频率”( 例如100Hz), 它也可以用来做成低频陷阱。不过Helmholtz?Resonator共鸣腔在一般聆听空间中实际施做有难度,所以音响迷的聆听空间很少使用。

    利用板子振动来吸收某段频城,可以利用公式计算来做一个木造空腔,板子的重量决定了共振频率,空腔的空气容积与内置的吸音材料决定了吸收频域的量。虽然有公式可以计算,但问题是,当空腔开始吸收声波时,往往无法只针对单一特定频率来吸收 ,而是如一个山峰一般,最高峰处是某特定频率,其左右二边频域缓缓下降,一旦把最高处的特定频率吸收了,左右二边的频域也同样会被吸收,如此一来,原本凸起的峰值虽然解决了,但二边不是峰值的地方可能会变得不够,也就是产生频率响应的凹陷。所以,即使用板子或空腔共振的方式,也无法完美解决200Hz以下低频峰值的困扰。尤其50Hz以下频域波长那么长,想要吸收更是困难。

    有一家名为Acoustic Fields的声学处理公司,宣称他们设计的Diaphragmatic Aborption Tehnology可以有效吸收50Hz以下频域。根据他们公布的实测数据,30Hz可以吸收15%,60Hz可以吸收65%,50Hz可以吸收100%。 到底他们是怎么做的呢?其作法是先用七层夹板做一个二时厚度板材的坚固空腔(大小尺寸不明), 这个空腔保留一面开口,其余密封,让腔体不能有共振。空腔内有三层活性碳,这种活性碳每一公克的重量就等于2000平方公尺的吸音表面积,而这三层活性碳的重量达到65磅。另外在开口处布置二层振动板材,这二层振动板材之间有空气层。当开口处的二层板材收到声波激发而产生振动时,是第一次的吸收。声波振动进入空腔时,开始被重达65磅的活性炭吸收,如此一来就达到50Hz一下频域吸收的目的。关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    既然能够吸收50Hz以下领域,能不能也吸收200Hz以下领域?

    上述Acoustic Fields的Diaphragmatic Absorption?Technology应该也能吸收200Hz以下的频域,只要调整空腔大小,还有开口二层板质量与尺寸,应该就能改变所要吸收的频域。只是如我所言,任何吸收低频的方法都无法如切豆腐般,把凸起的低频峰值一刀切平,而不影响左右二边高、低频域。换句话说,即使能够精确计算所要吸收的某特定频率,但所吸收的“量”很难精确控制,此外峰值左右二边高、低频域也很难不受波及。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    这么说来,200Hz以下的中低频、低频、极低频过多峰值根本就无法处理?

    如果您可以接受“副作用”, 也舍得花钱,当然可以考虑上述多种处理方式。如果您想要的是百分之百没有副作用的作法,大概很难。权衡得失,拿一些还可以忍受的副作用去换消除“大患”, 还是值得的。事实上有一种简单的处理方式可以自己在家里DIY,那就是利用前述四分之一波长理论来计算吸音棉的厚度,利用这种方式把吸音棉放在聆听空间的墙角里,也可以获得相当好的吸收200Hz以下峰值效果。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    一个聆听空间,如果把屋顶做成斜面左右二侧墙做成八字形,这样不就可以降低驻波的干扰吗?

    没错,左右墙面做成八字形,也打破了平行墙面,最后剩下的就是喇叭后墙与聆听位置后墙还是相互平行,也就是说只有这组平行墙面会产生驻波。如果能够把聆听位置后墙也做成斜的,那就大功告成了。不过要注意的是,如果这些斜面都是以木料或大片板材钉成,那就要注意这些材料的共振频率,如果共振频率落在100Hz以下,就会吸掉大量100Hz以下的声波,如此一来整套音响系统的低频基础就会很薄弱,音乐听起来气势不足,震撼力不够。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

  • 关于Hi-Fi | 有必要为试听室加装隔音门吗?

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    吸音与隔音有什么不同?或者说为什么我家里吸音材料做了很多,为什么还是听得到外面的噪音?

    声波遇到边界,会被反射,会被吸收,会穿透,吸音材料只能处理反射与吸收,无法处理穿透,所以,尽管使用很多的吸音材料,还是无法阻止声波的穿透。既然无法阻止穿透,室内的声音会传到室外,室外的声音也会传到室内。想要阻绝声波穿透,必须花大钱,因为声波不仅无孔不入,还要透过振动把声波传递到外面,或传到室内。想要把隔音做好,最起码要用双重隔音气密窗、隔音室内与隔音玄关门。如果怕看电影时超低音能量影响到邻居,那就必须把聆听空间与六个墙面隔离悬挂,也就是打造一间房中房,做法跟录音室一样。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    隔音门可以自己做吗?

    理论上隔音门当然可以自己做,不过,自己做的外观会好看吗?真正隔音效果能达到多少?这些都值得怀疑。 市面上早就有几种现成隔音门的品牌,这些品牌隔音门的隔音效果都有实测数据,而且可以到府实际良好尺寸定作,安装很简单,完全不会影响到正常居家作息。 尤其大门玄关的门如果想保有原来的门,也不必拆掉,他们可以做反向开的门,如此一来有双重玄关大门,隔音效果更好。

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    我自己的玄关大门就是采用这种双重隔音门,以我的经验,如果站在门外,在正常音量下,隔音门可以完全隔绝音乐泄出。 反倒是如果您趴在墙面上,可以听到室内的音乐声,那是透过墙面传出来的,不过请放心,邻居不会这样「听壁」的。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    购买隔音门要注意什么?

    第一是美观,玄关大门代表府上的门面,当然要气派。 而房间的隔音门虽然不必气派,表面处理也要与室内装潢合拍。 第二是隔音效果。 不同价位的隔音门有不同的隔音系数,隔音能力越强价位当然越高。 请注意,所谓隔音门除了那扇门之外,最重要的是门框,门框左右了隔音的效果,所以隔音门都是包含门框施工的。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    吸收、扩散之外,聆听空间的隔音是否也该考虑呢?

    聆听空间的隔音的确很重要,不过大部分人都无法多做什么,顶多就是更换气密效果更好的隔音窗、隔音门。 隔音窗与隔音门可以对中、高频段起相当作用,让聆听空间更安静些,但对于低频段是无能为力的。 低频段由于波长很长,而且能量很强,所以会从地板、天花板、墙面传到外面,外面的低频噪音也会透过墙面、地板、天花板传入聆听空间。

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    以欧美的标准而言,聆听空间最好要达到RC 30(Room Criterion 30dB)。 所谓Room Criterion的范围是16Hz-4000Hz,再高的频域耳朵越来越不敏感,不会造成干扰。 30dB指的是环境背景噪音30dB。 30dB有多安静?我家住山上,没有车经过时,量测起来差不多就是三十几dB,那已经很安静了。 一般住在城市街道旁的公寓,如果没有特别隔音处理,环境噪音往往高达60-70dB。 优良隔音的音乐厅能够达到RC 15-20,录音室也可达到RC 15-20。

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    假若想要打造一间隔音良好的聆听空间,不想吵到邻居,也不想被人吵,那就要请专业设计录音室的公司来做。 他们会打造一间「屋中屋」,不过这样一来,将会消耗很大的隔音空间,不是一般人可以负担得起的。

  • 关于Hi-Fi | 你的房间真的适合摆放音响吗?

    在一个开放式客、餐厅中听音响,到底是要保持开放空间好?还是把客餐厅隔成二个密闭的聆听空间比较好?

    如果不必考虑是否会影响家人,我认为保留开放空间会比较好,原因是开放空间的容积比较大,低频驻波、峰值的危害比较轻,高频段反射音的压力也会降低。如果隔成密闭的小空间,由于长宽尺寸不长,驻波与房间共振频率会好发在中低频处,形成强烈的中低频峰值,这些中低频峰值会掩盖很多音乐细节,同时也扭曲了频率响应曲腺。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    现在很多房子的客厅买来就是半开放型空间,如果为了家人动线或其他因素,无法再隔成专门的聆听室,面对这种半开放式的空间听音响,有没有什么建议吗?

    第一件事就是要选择一面实墙作为喇叭背墙,背墙是实墙才能获得饱满扎实的声音。这面实墙尽量不要太光滑,可以减少高频的反射音能量。再来才依照这样的规划开始处理二侧墙,由于是开放空间,一定有一侧可能是落地窗,或窗户,另一侧可能是较远的侧墙,无论如何,这二侧墙都适合用厚软窗帘,这样可以起适当的吸音作用。再来地上最好铺一大块厚地毯,藉此吸收一些低音单体从地板来的反射音。如果可能,天花板还要作吸音与扩散,这样做了之后,虽然无法百分百满意,但一定会有正面效果。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    很多人的多声道与两声道音响系统是整合在一起的,如果在喇叭后墙无可避免的一定要放一部大尺寸的壁挂电视,在空间的其他地方做足了吸音与扩散的情况下,那面电视对两声道音响的声音表现会有多少影响?

    大尺寸电视的表面等于就是光滑的墙面,跟硬墙一样反射声波。如果聆听音乐时觉得高频量感太多,可以用毛毯把电视盖住,如此一来毛毯会起吸收高频的作用,降低高频段反射音,也减轻刺耳的情况。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    空间声学处理如果依照重要性排列,第一个要处理的地方是哪里?

    没有所谓第一个要处理的地方,因为空间不可能只处理一个地方,如果只处理一个地方,那跟没有处理其实是差不多的,顶多只有视觉效果。 如果硬要排出第一个要处理的地方,那就是天花板,因为天花板的面积很大,可以充分布置扩散与吸音物件。如果能够把整个天花板做满,就会有不错的效果。到底天花板上的二次余数扩散器与吸音处理要各占多少呢?假若无法处理其他墙面,吸音处理至少要占整个天花板面积的三分之二,另外三分之一做扩散处理。请注意,扩散与吸收要均匀分散放置,不是扩散集中一区、吸音集中一区,均匀分散放置的效果比较好。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    聆听空间为何一定要做适当的声波扩散与吸收?

    简单的说,一个没有经过适当声学处理的空间,等于是一面哈哈镜,我们耳朵所听到的声音有很大部分都是经过扭曲的。我们在聆听空间所听到的声音,只有大约15%来自喇叭,其余85%都是来自空间,所以,在一间没有经过适当声学处理的聆听空间中所获得的音响调声经验、认知、观点,很可能都是在错误的基础上所获得的结论。这也是为何音响诸事说纷纭,好像真理有很多个的原因。出发点如果是错的,其实验的结果可想而知。所以,适当的处理聆听空间是想认真听音乐的人所必须做的第一件事。

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    聆听空间为何一定要做适当的声波扩散与吸收?道理很简单,请把喇叭发出的音乐与我们的聆听空间想成管弦乐团与音乐厅之间的关系。当録音师在舞台里面、上方布置麦克风,其所拾取的整个乐团的演奏声音,就是我们从喇叭所播放出来的声音,而音乐厅的空间就好像我们自家的聆听空间。

    为何音乐厅都要经过精心设计施工,达到声学要求?其目的就是要听到好听的声音。即便经过精心设计,很多音乐厅的音响效果还是不够理想,让观众无法听到美妙的音乐。同样的,我们家裎的聆听空间也要做适当的声学处理,不过不必像音乐厅那般精心设计,只要有做适当的扩散与吸收就可以听到美妙的音乐了。

    自家聆听空间如果没有做适当的声波扩散与吸收,等于就是一个充满反射音的空间,这就好像把一个管弦乐团放在篮球场里演出,您可以想象音响效果会有多糟。您所听到的将会是太多的反射音,包括高频、中频、低频反射音。高频反射音太多造成尖鋭刺耳,中频反射音太多造成音像臃肿,低频反射音太多造成声音轰轰然,而且会把许多细节掩盖。更严重的是,层次感混杂,定位无法清晰。

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    还有,由于反射音过多,您将无法把音量开到正常位置,只能以小音量听音乐,一开大声耳朵就受不了。聆听空间施加适当的吸收,可以降低六面边界所多出来的反射音;而适当的扩散处理可以让声波传递得很均匀,这二者都有助于我们听到录音中原本平衡的音乐,让我们享受到音乐该有的感人魅力。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    在一间聆听空间中,音响器材比较理想的摆放位置在哪里?

    音响器材摆放的位置要避开声波能量强的地方,而墙角是低频声波聚集之处,低频会对器材箱体产生强烈共振,所以绝对避免把音响器材放在墙角。一般音响店或音响杂志聆听室、评论员房间由于操作方便,也为了节省线材长度,往往把音响器材放在二喇叭之间的位置,其实二喇叭之间的区域也是声波能量很强的地方,并不适合放器材。比较适当的摆放器材位置应该是左右二侧面,这个位置可以避开声波能量最强处,如果能在摆放器材的侧墙处做吸音处理,吸收墙面的反射音,这样效果将会更好。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    “大空间的聆听室不仅墙面反射音的影比较小,驻波的能量也会降低,对于聆听音乐有其正面的效果”。请问这个所谓的“大空间”,以一对传统的落地喇叭来説的话,至少需要多少的面积才够大?

    以落地式喇叭而言,所谓的大空间至少也要有10坪大(1坪是180公分见方)才能降低边界反射音的影响。不过所谓“降低”并非消除,只是程度降低而已。

  • 关于Hi-Fi | 你的功放和音箱应该怎样摆放?

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    人耳能够听到的最小声与最大声的范围在哪里?

    人耳所能听到的最小音量是0dB,也就是从0dB以上才有「声音」,事实上我们能听到的声音跟环境噪音有很大的关系,音乐厅的空间背景噪音大约在20-25dB左右,一般临大街的公寓测起来背景噪音往往高达60dB以上,很安静的公寓大约能够有35dB左右的背景噪音,这已经可以让我们感觉非常安静了。 如果环境噪音太高,太小的音量会被杂音遮蔽,无法让「大脑」感知到。 人耳能够忍受的最大音量大约是130dB,此时耳朵会开始感到疼痛,再大声甚至会导致耳朵受损。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    每个人耳朵所听到的频率响应曲线都相同吗?

    每个人对声音的频率响应感知会有所不同,随着年龄的增长听力也会下降。 事实上人耳对不同的频率也有不同的敏感度差异,频率越低敏感度越差,频率越高敏感度也越低。 而在2000Hz-5000Hz这段频域人耳的敏感度比较高,尤其3000Hz-4000Hz这段频域最敏感(这是因为耳道共鸣所致)。 这也是为何一般人都觉得大音量下3000Hz-4000Hz之间的频域「比较吵」的原因,处理聆听空间时这段频域要着重吸音。 市面上办公室或公共空间广泛使用在天花板上的矿纤板就是用来吸收这段频域的材料。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    玻璃纤维棉外露在聆听空间,不仅不好看,玻璃纤维微粒也可能散发在空气中,对健康有害,是否应该在表面蒙上布?

    是的,您可以挑选类似喇叭面网的薄纱布把玻璃纤维棉包覆起来,看起来会比较美观,而且不会影响吸收低频的效果。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    如果被迫将音响器材摆在二喇叭之间,想要减少喇叭震波对器材产生的振动影响,使用抑振能力好一点的音响的架将器材架起会是解决方案之一吗?

    如果迫不得已,一定要将音响器材摆在二喇叭之间,当然要用坚固振动较小的音响架。不过不要忘了,音响器材的振动不只是来自地面或音响架,还有来自空气中,来自空气中的振动无法用音响架来消除,所以才会産生一些压在器材上吸收振动或改变共振频率的调声小道具。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    目前市面上的音响架有金属与木头两种,还有些使用昂贵的复合材料制作,到底哪种材质会比较好?

    每种材料都会有其自身的共振频率,这是无法避免的,只是共振频率落在哪而已。以音响而言,音响架材料的共振频率最好要落在20Hz以下或20kH以上,这样才不会影响聆听音乐。问题是,用家哪狸能够知道这些材料的共振频率?厂方也不会提供相关资料。一般而言金属材料的共振频率比较高,木材的共振频率比较低,复合材料或碳纤维比较不容易起共振,越重的音响架抗震的能力越好。有些人觉得木制音响架声音比较好听,那是因为音响架的共振频率所致。有些人认金属制音响架比较好听,那都跟整套音响系统(包括聆听空间)的弥补长短有关。事实上,我们只能从音响架做得够不够扎实、承板与支柱之间有什么衔接避震巧思来做简单的判断 ,最终还是要真正使用后才见分晓。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    在一般矩形聆听空间中,喇叭到底要摆在长边比较好?还是短边比较好?

    大部分人习惯的摆法都是把喇叭摆在短边,聆听位置在长边,这样的摆法是长期累积的“理所当然”,因为音乐厅大部分都是把舞台放在短边,观席沿着长边安排,音乐厅如此,喇叭当然也按照音乐厅的方式去摆放。何况,喇叭摆在短边,对于摆位有比较充裕的空间可以调配。其实,如果喇叭摆在长边,用仪器测起频率响应曲综时,往往会较喇叭摆在短边平直些。不过,由于喇叭摆在长边时,除非聆听空间很大,否则聆听者距离喇叭会太近,喇叭距离背墙也会太近,对于整个音场的营造不如喇叭摆在短边。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    有些喇叭必须靠角摆,有些喇叭则是适合拉离背来听,面对这种不同的运用方式,空间的处理是否必须也跟着有变化昵?

    其实,一般家庭里喇叭怎么摆有时候并不是依循说明书的指示,而是老婆的指示。老婆如果说要摆在墙角里,或靠墙摆,老公哪敢说不?喇叭无论是离墙摆,或靠墙摆,或塞在墙角里,聆听空间的处理原则并不会改变。离墙、靠墙、墙角摆法最大的差别就是低频与中低频量感会显著的不同,想要吸收波长那么长的低频并不是贴几片吸音棉就能有效,所以也就随遇而安吧!

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

  • 关于Hi-Fi | 你的试听室要多反射还是多吸音?

    所谓第一次反射音区是什么意思?

    您坐在聆听位置上,找另外一个人拿着一面镜子,在左右两侧墙处移动镜子,只要您能从镜子中看到喇叭,那个区域就是第一次反射音区。第一次反射音区不是一条线那么窄,声波也不是一条直线,所以第一次反射音区是喇叭与聆听位置之间整个区域。我的意思是:在这个区域之贴上一块60公分见方的吸音棉是没有效果的,因为吸音面积太小了,必须从上到下布置多块吸音棉。此处的吸音棉主要是吸收中高频段与高频段的反射音。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    左右两侧墙的第一次反射音区可以吸收低频吗?

    不能,第一次反射音区只能吸收中高频或高频,无法吸收低频。如果想要吸收低频,最简单的方式可以在房间内的四个墙角处摆放吸收低频的处理器,例如圆筒形低频吸收器,三角形低频吸收器、或DIY大捆吸音棉加上墙角空腔的低频陷阱。如果是市售圆筒形低频吸收器,每个墙角只放一个是不够的,可能要放二、三个,其吸收低频量感的效果才会比较明显。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    第一次反射音的吸收可以用二次余数取代吗?

    最好不要!二次余数扩散器的功能是扩散声波,并非吸收声波,所以第一次反射音的左右二侧墙区域最好不要用二次余数扩散器,而是要用适当的吸音处理。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    如果按照前硬中吸后扩散的原则来做天花板跟地板要如何处理呢?

    在国外温带地区,地板上习惯整个铺满厚地毯,此时地毯的吸音能量相当强,天花板上可以布置保丽龙材料或塑料的二次余数扩散器,提升声波扩散的均匀程度。一般家庭的地板多是磁砖或石材,这样的材料会全反射声波,所以我建议要在喇叭与聆听者之间铺一块厚地毯,藉此降低从地板传来的反射音。

    而在天花板上,则要均匀的做声波扩散与声波吸音。 天花板是扩散区与吸音区混合的最佳地方,这话怎么说?也就是把天花板的面积分为吸音区与扩散区二部份,但并不是前半部天花板当吸音区,后半部天花板当扩散区,而是要把吸音与扩散混编。 怎么混编?您可以把天花板依照长与宽的比例分成几个小区,例如4×3=12小区,而这12小区就是6个吸音区与6个扩散区相邻混掺,这样才能得到最适当的吸收与扩散。 吸音小区的作法可以用漂亮的沙发布绷吸音泡棉,作成居家漂亮的块状体。 扩散小区可以利用二次余数扩散器来做。 如果您嫌这样12块东西钉在天花板上不漂亮,还可以把整个天花板用薄布绷成一块块,这样就会很漂亮,同时也不会影响声波的扩散。

    至于天花板上的扩散器与吸音板到底要用多少?贴满整个天花板吗?我的建议是,等四个墙面、地板都处理好之后,再慢慢的把扩散器与吸音装置一块块黏贴在天花板上,不要一次做满,而是一边做一边听,到了您自己认为残响时间听起来最适当那时才停手。

  • 关于Hi-Fi | 房间的声学处理需要用什么材料?

    什么是遮蔽效应Masking Effect?

    为何在环境噪音强的地方,我们必须把音响的音量提高才能听得清楚?这就跟人耳所谓遮蔽效应(Masking Effects)有关。 最常见的例子是,当我们开车听音乐时,如果引擎声与风声较强时,就会不自觉的把音量调大,这样才能听得清楚音乐。 如果把车停下来,马上会觉得音量太大了,超过耳朵能忍受范围。这就是遮蔽效应,是噪音遮蔽了音乐,使得耳朵的音量门槛提升了。 一旦噪音移除,耳朵的音量门坎又恢复正常。

    所以,当我们家里的聆听空间很安静时,音响的音量不必开大声,我们就觉得音量已经足够了。 而当我们在吵杂街边的音响店听音乐时,音量通常都要开很大,我们才会听得清楚音乐,这是因为噪音遮蔽了音乐。 当音响开大声时,各种失真也会相对提高,聆听空间的反射音量感也会增强,这都不利于聆听音乐。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    当声波遇上界面或其他挡住的物体时它会产生什么反应呢?

    我们就说界面好了,声波遇上界面,会有三种结果,第一种是被吸收,第二种是被反射,第三种是穿过去。被吸收的情况通常是被软质多孔材料吸收,让声能转为热能;或者是激起板子或墙面振动,让声能转变为机械能。 至于穿过去,通常都是频率很低,波长很长,可以穿到户外或隔壁人家,让人听到远远传来的低频,或其他频率。 声波被吸收,或穿过墙面很容易了解,唯有反射比较难处理,由于杂乱的反射音会造成聆听音乐的干扰,所以我们通常都要让声波「均匀扩散」,这样才能听到好听的声音。

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    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    想要吸收声波,要用软的材料还是硬的材料?

    一般都会使用软的材料来吸收声波,如果是硬的材料,那就不是吸收,而是振动,利用木板或其他板材,引起某频率的共振,将声能转化为机械能。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    用软的材料来吸收声波,是越薄越好?还是越厚越好?

    那要看想要吸收频率的高低,还有量感。如果想要吸收的频率很低,那就要用越厚的吸音材料;想要吸收的频率比较高,就用比较薄的吸音材料。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    吸音材料是贴墙安置吸音能力较好呢?还是留有空气层吸音能力较好?

    如果把吸引材料紧贴墙面,其吸引能力不如在吸音材料与墙面之间留有空气层。留有空气层不仅能提升吸音的能力,还可以产生隔音的效果。通常,如果把吸音材料与墙面之间留有四分之一波长的空间时,吸音能力会是最好的,这就是所谓Quarter Wavelength Rule。例如,假若您想以吸音材料吸收100Hz的频率,让我们先计算100Hz的波长是3.43公尺,3.43公尺的四分之一就是大约0.85公尺。这也就是说,您必须把吸音器材跟墙面之间留下0.85公尺的空隙,这样才能达到最佳的吸音效果。同样的,假若您想吸收1000Hz频率,就要在吸音材料与墙面之间留有8.5公分的空隙。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    把吸音材料悬在离墙8.5公分处?那势必要做一个腔体,这对于DIY来说比较困难,有没有比较简单的方法?

    假若您不想做个腔体,让吸音材料与墙距离8.5公分,还有一种更直接的方法,那就是使用8.5公分厚度的吸音材料,这样也能达到四分之一波长吸收1000Hz的效果。换句话说,如果想要吸收100Hz,最适当的吸音材料厚度是100Hz波长的四分之一,那就是85公分厚度的吸音材料。至于这么厚的吸音材料要多大片?多大捆?重量多少?这都跟想要吸收的量有关,还要经过计算。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    到底这种四分之一波长吸收理论的根据是什么呢?

    这是因为四分之一波长处是声波的压力与空气分子的速度关系刚好相反的地方。空气分子的流动速度越快时,摩擦越大,吸音的能力也就越好。而空气分子流动速度越快,代表此处的空气压力越小,四分之一波长处刚好就是空气压力最小、但流速最快的区域,所以吸音能力最强。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    谈到声波扩散,大家都在说二次余数扩散器,到时这是什么东西?

    Quadratic Residue Diffuser二次余数扩散器。此处的“二次”指的是二次方,余数指的是自然数除以质数(除了1以及本身之外,无法除尽的数)这后所剩的余数。二次余数扩散器就是音响迷常见的美国RPG扩散器,不过RPG扩散器并不称为二次余数扩散器,这里面有一段故事:二次余数全名为Quadratic Residue Of Prime Numbers,这是一种数学序列模式,但被德国物理学家、声学专家Manfred R. Schroeder拿来研究出一种有效扩散声波的Reflection Phase Grating(反射相位栅格),这也是RPG公司的名称由来。

    在1970年代,Schroeder接受委托,研究欧洲二十几个被大家认为音响效果出众的音乐厅。当时他发现受欢迎的音乐厅都是鞋盒子形状,也就是狭长的长方形空间,而非宽度比长度大的空间。经过研究,发现原来鞋盒型空间的二侧墙距离观众比较近,从二侧墙传到二耳的声波听起来差距较大,从天花板传来的声波二耳听起来差距不大,或许是这个原因,让鞋盒型空间更受观众欢迎。

    当然,音乐厅的声学情况很复杂,并不是以上简单的推测可以涵盖。总之,Schroeder据此研究出声波的扩散对于人耳的聆听有极大的帮助,并于1975年发表二次余数扩散器的论文,从此把室内声学空间的处理带入新的时代。到了1983年,在Naval Research Laboratory任职,专精研究声波绕射的物理学家Peter D’Antonio创立了RPG公司,开始大量生产以二次余数扩散理论为基础的声波扩散器,并且推广到各录音室与音响空间,RPG的产品以及二次余数扩散理论慢慢被大众接受。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    要怎么计算装蛋器所能作用的频率?

    其实不论是高频、中频、低频都可以这样计算。假设装蛋器的深度是3公分,我们可以计算哪个频率的波长是3公分,以音速343公尺除以0.03公尺,得到11.43kHz,就说是11kHz好了,那么高的极高频很容易在空气中被吸收,根本不需要特别处理。所以,如果在墙壁上贴装蛋器,其实心理作用大过实际效果。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    在墙上挂棉被、地毯,在墙角放枕头有效吗?

    棉被地毯当然可以吸收某些频域的高频,枕头也可吸收一点,但那都是乱枪打鸟,你根本就不知道自己是要吸收那些频率,吸收的量是多少?现在实体店或网络上有很多声学处理器,价格并不高,去买那些声学处理器来使用绝对比用棉被地毯枕头效果还好。

    关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    到底哪个频域才需要特别去吸收与扩散呢?

    一般而言从200Hz到2000Hz这段频域要注重的是扩散,2000Hz-4000Hz这段频域要注重的是吸收,4000Hz以上的频域其实不必费心处理,因为室内的家具摆设等就能把过多的频率吸收掉。 而200Hz以下大多受制于Room Mode所产生的中低频、低频峰值,这么低的频率如果想要用二次余数扩散器来处理,其体积势必会很巨大,这是不切实际的,必须以低频陷阱(Bass Trap)方式来处理。 所以,聆听空间需要的是二次余数扩散器,以及吸收高频的一些声学处理器,这些在市场上都可以买到,每件声学处理器都会列有吸收频域的规格,以及吸收的量。

  • 回顾 | “远赴葡萄牙,一次与声学大师们邂逅的旅程” International Acoustic Summit 2018国际声学峰会在葡萄牙举行!

    10月的葡萄牙正值秋季,气温还在20度以上,十分宜人。当长途飞机飞到伊比利亚半岛进入葡萄牙境内的时候,就可以发现窗外的景色变成了蓝成一片的大洋,沿着海岸线飞行就可以看到波尔图这个西邻大西洋的海滨城市。葡萄牙从15世纪起,就在大航海时代中扮演重要角色,作为一个航海大国,葡萄牙在经济和文化上都有许多独特之处,例如在土木工程和艺术设计上,就有着很多创新的发展。

    2018国际声学峰会在葡萄牙举行

    10月9日,由葡萄牙著名声学设计品牌Artnovion(雅乐之音)和NI&DEA / FEUP(波尔图大学工程学院)联合发起的International Acoustic Summit(国际声学峰会),就在波尔图的Casa da Musica音乐厅举行,活动当日,现场汇集了来自世界各地的声学领域的专家和爱好者。

    视频:2018国际声学峰会活动现场

    这次活动的宗旨,除了介绍声学领域的一些最新研究外,还重点展示了建筑和工程应用的新发展,同时希望通过多方讨论和研究,不断促进声学领域从业者之间的合作。“影音新生活”受到Artnovion以及其中国代理商米乐影音的邀请,参加了本次International Acoustic Summit(国际声学峰会)。

    集中讨论多个声学处理的核心问题

    本次峰会主要内容分为三大部分,分别是产品、设计和技术。分别由各个不同品牌商、室内设计工作室以及声学教育机构。活动开始时,首先由Artnovion的首席执行官Jorge Castro先生发言,随后就是NI&DEA / FEUP(波尔图大学工程学院)的Rui Calejo先生作大会开幕致辞。

    Artnovion的首席执行官Jorge Castro先生

    NI&DEA / FEUP(波尔图大学工程学院)Rui Calejo先生

    本次大会出席的声学专家、嘉宾众多,分别包括了Meyer Sound的Miguel Lourtie先生、Origin Acoustics的Jose Coelho先生、Next-Proaudio的Antonio Correia先生、Trinnov Audio的Arnaud Laborie先生以及CEDIA协会的Peter Aylett先生。在设计师和工作室类别中,就有Keith Yates Design的Keith Yates先生和Independent Consultant的Philip Newell先生。另外在第二部分出场的嘉宾,包括了Genelec的Lars-Olof先生、Audio-Technica的Rodrigo Thomaz先生等等嘉宾。

    除了指定嘉宾发言外,现场还展开了两大内容的讨论环节,分别是上半场的“隐形的声学处理方案”,以及下半场的“针对音乐的声学设计和融合”。本次峰上所讨论的问题也十分有趣:

    • 声学软件的发展现状:应对小房间和多声道系统
    • 主动与被动声学处理的关系
    • 扬声器在声学处理中的角色
    • 隐形声学处理材料的未来
    • 声学在大学的科研项目的发展进程
    • 声学家具家私的研发情况
    • 声音重放与声学的关系
    • 如何处理声学设计与室内设计的关系,如何体验价值?
    • 如何保持声学知识随时更新?
    • 声学标准的制定和推倒一直在进行,如何统一?
    • 如何提高声学学科在社会上的地位?

    Artnovion的声学处理产品,就以原来的声学处理技术基础,开发出多种适合不同领域使用的产品系列,例如针对家庭影院及居住空间(Home Cinema & Residential)、建筑工程及工业应用(A&E and Industrial)和专业音响应用领域(Professional Audio)开发出不同的产品。

    相信许多朋友都对以上的问题十分感兴趣,但是由于本文篇幅有限,我们就先作铺垫,在随后的日子里,“影音新生活”将会制作独立的文章进行介绍,敬请大家留意。

    声学科学发展的进程(多场景的应用)

    在下半场的讨论环节,现场多个来自监听设备、录音室设计的品牌和设计师就围绕“专业音频制作领域的声学处理”进行了激烈的辩论,其中多场景的应用是目前录音室声学处理的一个重要讨论方向。因为录音室在功能上可以区分为音乐、电影、电视广播和电台广播这几个类型,而我们也可以将音乐和电影归为一类,把电视和电台广播放在一起。

    Artnovion(雅乐之音)在当年成立的时候,就十分清楚如何把家用领域和专业领域的声学处理进行区分,虽然同样地这两个领域的产品都需要拥有优质的艺术和外观设计,而且在材料上,凸显葡萄牙优秀的木材资源和加工品质,但是为了应对这两个不同领域,Artnovion(雅乐之音)开发出的家用声学材料和模块,追求的是快速安装和便利设计。而在专业领域,则是精确计算和容易调整搭配。

    回到本次峰会的内容,主持人提出了音乐和电影的录音室在过去的10年里面有很大的发展,首先就是声学处理的需求,在可变、可控的方面需求更强,这对于声学材料的要求更高,其次就是低频管理需要进一步提升,而且越来越多的录音室都是小房间的方案,这对于声学处理有进一步的要求。

    在广播领域,就特别请来了世界杯、奥运会的现场监听团队的工程师参与讨论,这里就特别提出了在广播录音室,必须了解真实的声音信号,同时要求舒适的声音环境,让声音控制工程师变得更加专注。其次就是需要清楚了解声音细节,最重要的是,广播级的录音室,所呈现的声学效果,必须是最低的干扰和失真,让声音接近最原始的状态。相对于音乐和电影录音室的领域,广播级的领域因为每年都举办体育盛事,而有非常丰富的技术积累,基本上每年都在优化。

    最后由Munro Acoustics带来的Dolby Atmos杜比全景声介绍,也是相当精彩的,因为无论是商用级影院、电影制作室还是家庭影院环境,Dolby Atmos所引领的物件导向环绕声技术,都比过去任何的影院系统复杂,低频的管理也变得前所未有的重要,128个通道和64个声道的可变性,能够让家庭影院系统产生无限可能,他也通过相当深入和具学术性的图标、公式以及模型来对Dolby Atmos杜比全景声进行分析介绍,同时提出了在Dolby Atmos杜比全景声系统中,声学处理将会变得前所未有的复杂,目前除了少部分处理软件,例如Trinnnov Audio、专业版Audyssey等等这些具备强大运算能力的软件外,很少会有声学处理软件能够完成如何繁重的处理工作。

    要知道声学装饰理念是在一般室内设计、室内装饰的概念和做法上的延伸,是指在室内设计方案中,同时将该空间的室内声学设计、噪声控制技术融合一起,室内装饰的风格、元素、选材都要同时具备声学功能,而声学设计(音质设计、噪声控制方案设计)时也同时考虑到所采取的各类声学措施与室内设计相一致,两者互相配合、融为一体。

    不断努力,提升声学处理在社会中的地位!

    最后Artnovion的首席执行官Jorge Castro先生作本次峰会的闭幕致辞:毫无疑问,这次International Acoustic Summit(国际声学峰会)是成功的,Artnovion作为东道主邀请了如此之多的声学专家和行业人士参加,也是相当荣幸的,无论是哪一个声学品牌,都希望通过先进的声学技术和知识,以及贴近各个领域的应用场景,从而制作出最适合当前环境的产品,这是对声学科学、声学领域的贡献。

    结语:

    “影音新生活”认为,作为一个音频行业的从业者,应该尽可能去关注声学,无论是产品、方案设计者还是娱乐产业的上游和下游同行,甚至是普通消费者,都不能忽视声学的存在价值,这是让我们拥有优质声音体验的最科学的方法之一,当我们在追求声音清晰度、声音包围感和真实感的时候,其实就已经走进了声学的世界。这次由葡萄牙声学品牌Artnovion发起的International Acoustic Summit就让我们重新正视声学的价值,用声学科学来优化我们的生活。

    鸣谢:葡萄牙Artnovion(雅乐之音)、米乐影音

  • 回顾 | 葡萄牙声学品牌Artnovion(雅乐之音)全新总部落成!众多新品与在线设计服务同时发布!

    回顾 | 葡萄牙声学品牌Artnovion(雅乐之音)全新总部落成!众多新品与在线设计服务同时发布!

    葡萄牙著名声学处理品牌Artnovion(雅乐之音)在10月初在葡萄牙举办International Acoustic Summit 2018国际声学峰会,除了邀请了来自全球各地的声学专业以及家用、商用、大学科研领域的众多专家学者外,还有品牌旗下全球范围内的代理商和定制安装商。

    视频:Artnovion新总部落成典礼

    此次大家齐聚葡萄牙其实还有另外一个重要目的,就是Artnovion(雅乐之音)位于葡萄牙波尔图的全新总部即将落成,品牌方特地邀请了参加本次会议的全体人员参观了总部新址,同时还发布了多个全新产品以及声学服务。

    品牌与技术畅销全球,得到葡萄牙政界支持

    Artnovion(雅乐之音)作为一个以技术和艺术所驱动的声学品牌,依靠葡萄牙成熟的木制品工艺以及创新的设计理念,已经在全世界范围内形成了成熟的销售、服务团队。这次全新的总部落成,还得到了葡萄牙商务部、波尔图市政官员的支持, 并且在会议上致辞。

    全新的在线声学处理工具

    声学设计在全世界范围内越来越得到重视,除了在专业领域中得到广泛部署外,在家用领域,也逐渐形成了强大的影响力,Artnovion(雅乐之音)特别提出了一个全新的观点,作为声学材料的制作品牌,除了在设计上不断创新外,还特别提出了服务的概念:Artnovion将在官网(www.artnovion.com)上提供声学处理的快速设计工具,通过输入房间尺寸、用途、色调等等参数,工具就会马上反馈出一个初步的设计方案,并且以效果图的方式呈现,并且能够生成PDF等报告文件,给用户最直观和快捷的方式来理解声学处理的视觉效果。

    这个工具最强大的地方,就是可以快速地为客户提供声学处理物料的推荐,以及快速报价和预览,通过在线的这个工具,可以让全世界的声学设计团队和代理商、定制安装商快速为客户提供声学处理方案,用户也可以根据自己的喜好自己进行设计,而且完全免费。

    Artnovion近年的重要产品:Bass Trap

    近年2月在荷兰阿姆斯特丹举行的ISE展会上,Artnovion就展示了全新的Bass Trap产品,这个低频陷阱产品,就是针对房间中的不良低频信号而设计的,和其他的低频陷阱产品不同的是,这款Bass Trap并没有规定摆放在房间的那个位置,例如传统低频陷阱会放置的墙角等等。

    这个全新的产品通过特殊材料对低频声音的能量进行吸收和过滤,让房间的低频效果得到理性的处理,而且还可以随意摆放在房间的任意位置,因为Bass Trap本身具备了可调节的功能,因此我们可以通过搭配测量软件,对这个产品进行性能调整,让房间获得美妙的低频效果。

    葡萄牙传统的木工手艺,搭配全球前沿科技的崭新物料

    Artnovion的产品除了拥有葡萄牙传统的木工手艺精髓外,还不断尝试新的材料和物料,在解决成本和艺术设计的情况下,尽可能地减少客户的负担, 同时还带来绿色环保等保证。

    另外在安装上Artnovion的产品拥有统一的快速装嵌工艺,只需要在墙壁上安装好支架,声学材料即可快速套嵌在支架上,一块声学材料安装常规只需5分钟即可完成,一个20平方米的房间,最快只需30分钟即可安装50多块声学材料,这包括的前墙、后墙、顶部和墙角位置的安装,因此可以说Artnovion的声学产品从整个方案的设计到上门施工安装,都是高质和高水准完成的,而且在后期替换、变更或者清洁上,Artnovion的声学产品都有许多过人之处,可以说在全世界范围内都是十分少见的具有前瞻意识的声学品牌。

    Jan Morel签名版产品亮相!

    作为Morel Muziek的供应商,Jan Morel先生亲自为许多录音室进行了设计,同时也包含了声学和调音台的安装,而且还和真力扬声器进行了深入和合作。

    这次Jan Morel就针对录音室领域,推出了签名版的Artnovion声学材料,以及具有声学特性的调音台和音箱支架,作为本次发布会的一个小惊喜,现场还展示了全套的全新声学模块,以及录音室调音台产品。

    造访葡萄牙设计学院

    临近本次葡萄牙之行的尾声,我们造访了Artnovion的诞生地之一的葡萄牙设计学院,这里孕育着葡萄牙顶尖的设计人才,Artnovion的设计团队大部分都是来自这里,在这里的设计师办公室内可以看到相当丰富的艺术创意和作品,这里的报告厅内也布置了大量的Artnovion声学材料。

    葡萄牙设计学院的报告厅

    报告厅内的墙壁覆盖了Artnovion的撒哈拉声学处理模块

    2018-19年展望,不止家用领域的发力,更需要服务更多社会大众

    Artnovion在过去的许多年中,一直在为Hi-Fi玩家和家庭影院用家提供声学解决方案,同时也为录音室和混音室提供设计方案。

    而即将到来的2019年,Artnovion将会把产品设计和声学服务延伸到更多的商业场所,例如医院、图书馆等等公共空间,真正让全社会感受到声学处理的魅力,同时也重新认识声学处理对于声音品质和生活品质的重要性。

  • 声学 | 演播室声学设计

    声学 | 演播室声学设计

    一、演播室介绍

    演播室是电视台摄制和播放节目的专用工作场所,主要用于语言和文艺节目的录制。需要有较大空间,可搭设布景和舞台,满足嘉宾、主持人及演职人员在室内进行工作、制作和表演的要求,要同时录制声音和图像。承担了除外拍节目外的大部分节目录制和制作任务。

    按面积可将演播室分为大、中、小三类。

    大型演播室用于场面较大的 歌舞、 戏曲、综艺活动等节目,也可分区域进行景区选择; 面积一般在800-1000㎡。

    中型演播室用于场面较小的歌舞、戏曲、智力竞赛及座谈会等;面积一般在150-600㎡。

    小型演播室以新闻、节目预告、样板式教学节目为主;面积一般在30-150㎡。

    按节目类型可分为新闻、访谈、综合文艺演播室等;按视频可分为高清演播室和标清演播室;按景区互粉可将演播室分为实景演播室、虚拟演播室、蓝箱演播室;此外由于演播室内设备的发展,还出现了LED演播室、3D演播室、4D演播室等。

    演播室主要由演播区、节目控制区和演播室辅助区域三部分组成。演播区是节目录制的现场。节目控制区可分为灯光控制区、视频控制区和声音控制区。演播室辅助区域可分成布景与道具用房、化妆间、服装间、休息室等。

    一、设计依据

    (1)《有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求》GYJ26-86;

    (2)《声环境质量标准》(GB3096-2008);

    (3)《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010).

    (4)GYJ 42-89 《广播电视中心技术用房的容许背景噪声级》

    二、主要声学技术指标

    1、混响时间

    根据演播室需要语言清晰度的要求,其混响时间可以参考《实用建筑声学》中所述各类播音室混响时间(500Hz)来选择合适的混响时间,如图1;可根据演播室的房间容积选择相应的合适混响时间。

    图1 各类播音室混响时间(500Hz)的选择(图片来自《实用建筑声学》)

    2、背景噪声

    根据《有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求》GYJ26-86规定,在125——4000Hz(1/1倍频程)的频率范围内,室内噪声的平均声压级的允许值与录音室的种类有关外,还与站内设备系统本身的噪声有关。录播室及其他技术用房的噪声评价如表1.

    表1 录播室及其他技术用房的噪声评价曲线

    3、声场均匀度

    声场不均匀度应在6dB以内。

    一、声学设计内容

    1、体型设计

    由于演播室的设计与录播室的作用相似,故演播室体型设计可以依据《有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求》GYJ26-86中录播室体型规定设计,当面积是以下四个固定值时,可按照表2设计。

    表2 固定录播室面积的长、宽、高

    当面积不能按照表中尺寸时可按照规定录播室长、宽、高比例设计体型。

    小录播室

    L:W:H=1.6:1.25:1.0

    一般录播室

    L:W:H=2.5:1.6:1.0

    低长顶录播室

    L:W:H=3.2:2.5:1.0

    细长型录播室

    L:W:H=3.2:1.25:1.0

    当演播室容积较小时,属于小房间范畴,此时演播室及辅助用房建议使用不规则体型,避免小房间内颤动回声、共振、声染色声学缺陷的产生。

    为防止产生声聚焦现象,增加后续音质设计的难度,演播室不宜采用平剖面为正方形或具有弧面墙、穹形顶的体形。

    2、音质设计

    演播室的主要作用是录制各类节目,合适的混响时间控制非常重要,混响时间可依据演播室确定容积大小在图1中选择相对应的混响时间。演播室大多采用强吸声短混响的设计,从演播室面积决定功能来看,小型演播室主要以语言类节目为主,例如:新闻、访谈等,因此,小型演播室混响时间较短,应保持较高的语言清晰度和可懂度,也不可使声音过于干涩。大型和中型演播室录制有各种歌舞、戏曲或综艺节目,因此,混响时间可稍长一点,但是要兼顾声音的丰满度和语言清晰度不失衡。在做演播室音质设计时,同时还要尽量使室内声场扩散均匀,不出现颤动回声,声聚焦、声染色等室内声学缺陷。演播室做必要的吸声和扩散处理,注意做吸声处理时,各频段吸声应尽量均匀。

    具体音质设计中采取的措施有以下几个方面:

    (1)顶面

    演播室需要控制较低的混响时间,最佳布置吸声材料的位置即是两边墙面和顶面,这些位置可侧重于吸声效果,而不需讲究材料的装饰效果,因为沿周墙有600——800mm的天幕挡住视线。因此,演播室顶面可以采用吸声吊顶,配置常用的多孔吸声材料,吸声材料后留一定空腔(常用100——300mm空腔)增加低频吸收即可。

    (2)墙面

    墙面是控制混响时间配置吸声材料的重要部位,由于沿墙周天幕的存在,则两面侧墙布置吸声材料时不必多考虑材料的装饰性。侧墙与顶面同样使用较强吸声材料即可,注意要使用宽频段吸声结构。录制节目时的前后墙在视野的范围内,在设计时应考虑材料的装饰性。因此,这两面墙可采用布艺吸声软包或木丝板等饰面效果较好的材料,材料后面增加空腔,使各频段声音吸收均匀。

    (3)地面

    地面地板一般是声反射较强的材料,为了避免因较强声反射带来的回声等声学缺陷,在地面铺地毯,能够起到装饰作用,又可以增加吸声。

    若演播室容积较大,设有观众席,则在舞台墙面、天花和侧墙下部增加扩散材料,以便向观众席提供早充足的期反射声,并使声场均匀。常用于吸声降噪的材料有:聚砂吸声板、AGG无缝吸声板、AGG透声涂层、强化玻纤吸声板,复合吸声软包等;常用于隔声的材料为石膏板、硅钙板、阻尼复合隔声板,通过合理的构造进行隔声。

    3、噪声控制

    演播室及其辅助用房要满足相应噪声评价曲线的要求。演播室在音质设计中以配置足够的吸声材料,在其辅助用房中也需要安装吸声材料,在四周墙面和顶面控制室内没有明显声学缺陷,并且降低背景噪声。在噪声控制中,不仅要吸收室内声能,而且要防止外界噪声传入及演播室、控制室和辅助用房间的噪声干扰;因此,需要对这些房间进行隔声隔振处理。

    (1)演播室和控制室隔声隔振设计

    顶面隔声

    控制室需要较低的背景噪声环境,以免在录播时打扰到工作人员,出现对灯光、视频、声音的控制操作失误。演播室是录播时主要的工作空间。演播室一般建在电视台大楼等建筑中,为了防止楼上噪声干扰,需要演播室和控制室顶面楼板下方设隔声吊顶。

    墙体隔声

    墙体隔声视建筑附近噪声级而定,如果外界噪声经过墙体的传声损失后,进入室内的声压级仍然>25dB,则墙体需要做隔声处理,可以采用石膏板等隔声构造。

    门隔声

    使用隔声门即可,要求隔声量>45dB,门缝应用弹性材料减振,门和门框的缝隙需要填充密实,防止漏声。

    观察窗隔声

    控制室和演播室间的观察窗应使用隔声窗,隔声量符合表3要求;观察窗应采用2—3层构造形式。各层玻璃及其间距不应全部相等,各层玻璃层间的窗框应做吸声处理,玻璃与窗框之间应用弹性材料减振和密封措施,窗框与窗洞之间的缝隙必须填充密实,以防漏声。为防止观察窗玻璃的强声反射造成声缺陷,观察窗临录播室一面的玻璃应向上倾斜60。

    表3 观察窗隔声量

    地面隔振

    演播室内音响、打击乐器或表演动作等引起的楼板振动会影响楼下房间使用,因此,演播室地面需要在地板下做浮筑楼板结构。控制室也许做辅助楼板。

    (2)辅助用房隔声隔振设计

    一般辅助用房不需要做墙体隔声,只需要使用隔声门即可控制背景噪声,符合相应噪声评价曲线的要求。辅助用房地面统一做辅助楼板结构。空调设备房等产生噪声的房间需要做墙体隔声处理。

    一、建议

    1、演播室内、控制室、休息室的进、回风口和空调风口建议做消声处理。

    2、空调管道应采用软连接,弹性吊挂的方式。

  • 声学 | 咖啡厅的声学设计

    声学 | 咖啡厅的声学设计

    一、咖啡厅的声学环境概述

    随着物质生活的不断提高,咖啡厅也如雨后春笋一般陆陆续续的出现在大街小巷中。咖啡厅地处的环境不同,也有着不一样的使用需求,但不管咖啡厅是开在购物街,为人们提供一个休憩的场所;还是开在商务区,为人们提供一个工作洽谈的场所,它都对语言的私密度以及安静程度有较高的要求。然而现在咖啡厅进行设计时,只考虑到美观和空间的使用率,并无考虑到咖啡厅在使用所需要的声学环境,导致语言私密度几乎没有,整个咖啡厅人多时,声音嘈杂,不论来自路边叫卖声,还是来自室内的各种噪音,把原本提供休憩洽谈学习的场所变为路边菜市场,声学环境堪忧。

    二、声学设计依据

    《民用建筑隔声规范》GB50118-2010

    三、声学设计指标

    混响时间;咖啡厅需要有一定语言清晰度,同时咖啡厅有时会播放一些舒缓的音乐,也需要有一定混响,根据实际经验来说,最佳混响时间1.0s左右。

    四、声学施工做法

    咖啡厅的声学设计中,并没有多少的音质方面的设计,大多注重的是空间美感与语言私密度结合。尤其是在办公楼附近的咖啡厅,对语言私密度极高。这类的咖啡厅,我们建议座位与座位之间加以隔断,可以是墙、矮墙配以植物或者用帘幕阻断,尽量保证其语言清晰度的情况下,又能迎合咖啡厅的整体装饰。语言清晰度的要求就是,面对面交谈清晰的了解对方的意思,而毗邻的座位没有较高的可懂度,甚至听不见临近座位的声音。

    上图这种就采用了整墙隔断的方式,能起到很好的保证语言私密度的要求,同时还可以在隔墙挂上艺术气息的考夫曼吸声艺术画,能起到控制混响时间的作用。

    当然为了迎合其装饰效果,也可以采用类似这种的帘幕式隔断,保证语言私密度效果虽然没有整墙隔断效果好,但也能起到一定作用。如果不想采用这种死板的隔断方式,我们也可以巧妙的运用装饰来达到同样的效果,如下图

    这种巧妙运用植物的隔断,一定程度起到保证语言私密度的效果,但是对其摆放的位置较高,同时运用植物装饰隔断还能起到一定吸声作用。对于咖啡厅的混响时间控制,咖啡厅内部并不需要太多的吸声材料的布置,过多繁杂的材料会破坏咖啡厅简约的风格,还会导致其成本的增加。此外咖啡厅内部通常很多家具以及一些装饰都能起到良好的吸声效果,如:沙发,植物以及帘幕等。如果咖啡厅的面积较大确实需要做一些吸声处理,我们可以采用一些吸声艺术画挂在墙面或者使用AGG吸声吊顶都可以起到良好的吸声效果,并能迎合大部分咖啡厅的装修风格。常用于吸声降噪的材料有:聚砂吸声板、AGG无缝吸声板、AGG透声涂层、强化玻纤吸声板,复合吸声软包等;常用于隔声的材料为石膏板、硅钙板、阻尼复合隔声板,通过合理的构造进行隔声。

     

    五、声学建议

    在隔断的基础上,为保证语言的私密度,我们也可以播放一些舒缓的音乐作为背景噪声。舒缓的音乐不仅仅能保证语言的私密度,也可以让休憩的人群身心得到舒缓。此外。临近街道的座位通常为了保证采光,会使用玻璃幕墙,玻璃幕墙可以选择不同厚度的中空Low-Eb玻璃,能起到较好的隔声采光的作用。

  • 声学 | “历经了20多年的重重阻碍,终于以一种令人瞩目的姿态亮相在巴黎的天际线上”:巴黎爱乐音乐厅的声学设计

    声学 | “历经了20多年的重重阻碍,终于以一种令人瞩目的姿态亮相在巴黎的天际线上”:巴黎爱乐音乐厅的声学设计

    2015年1月15日,巴黎爱乐音乐厅的落成成为了音乐界和建筑界的年度盛事。多年来,尽管拥有着世界级的歌剧院,作为世界艺术之都的巴黎一直缺少一座可以和维也纳金色大厅、柏林爱乐厅、阿姆斯特丹音乐厅等相媲美的世界级音乐厅。继奥地利维也纳金色大厅、德国柏林爱乐音乐厅和美国卡内基音乐厅之后,历经了20多年的重重阻碍,终于以一种令人瞩目的姿态亮相在巴黎的天际线上。大胆前卫的建筑设计和最先进的工艺技术已经让它不同于以往任何一座世界级的音乐厅。

    法国著名建筑大师让?努维尔负责了整个巴黎音乐厅的设计与建造。而在音乐厅开幕之前,设计师让?努维尔通过《世界报》称,自己将不会出席他设计的巴黎爱乐音乐厅的开幕式。在文章中,努维尔称音乐厅开幕过早,并没有经过自己对于其作为音乐演出场所发展能力的必要检测。他认为音乐厅的领导层在未成熟的情况下就匆匆开幕,相当于“自绝生路”。建筑师同时称他一直被排斥在建筑工程之外,并且关于音乐厅的一切决定都是秘密做出的,并未经过必要的监管,这严重损害了工程的质量。“这对于一个建筑师两年的时间是极大的蔑视,因此我选择不参加音乐厅的开幕仪式。”努维尔写道。

    从2007年起,巴黎爱乐音乐厅历经了八年漫长的工期,耗资 3.87亿欧元(几乎是原预算的两倍),这使它成为目前全球造价最昂贵的音乐厅。并且,它的昂贵,不仅体现在高昂花费,更体现在其结构的独一无二上――招标书的最后一条要求:不可以沿用任何已经存在的音乐厅设计范式。而由那些经典范式设计出的音乐厅例如“鞋盒式”的维也纳金色大厅,“葡萄庄园式”的柏林爱乐音乐厅,都早已被证明拥有着世界上最出色的音响效果。由此,巴黎爱乐音乐厅的设计更体现了其对于创新与完美的苛求。

    巴黎市政府将巴黎爱乐音乐厅建造于19区porte de pantin附近,临近巴黎国立高等音乐舞蹈学院,巴黎Zenith演艺中心和拉维莱特大展厅。除了考虑到了地理位置的优越性,巴黎政府也考虑到促进巴黎各区文化产业的协调发展――“我们想要将所谓的资产阶级艺术引入一个充满大众文化的区域,这在世界上恐怕都是独一无二的举措。”巴黎爱乐音乐厅总监Laurent Bayle如是说。熟悉巴黎的朋友或许都知道,19区,就是那个各种旅游手册和攻略中明显标注着“治安很差,不要留宿于此区”的街区。而巴黎爱乐音乐厅的建成,则标志着从此巴黎大部分的古典音乐演奏将走出香榭丽舍大街和歌剧院大街搬到巴黎东北角,来到以“贫穷”、“混乱”著称的19区。这使我们不得不感叹,巴黎市政府的一片良苦用心。

    从外立面上看,巴黎爱乐音乐厅的铝浮雕外墙微妙变幻,如同被压扁的形体,与内部空间充满褶皱的设计相呼应。其极具冲突与力量的造型,使整个建筑如同一座来自天外的嶙峋怪石,从拉维莱特公园升起。作为拉维莱特公园中的标识物,让?努维尔的设计理念与公园的设计者―――另一位建筑大师,伯纳德?屈米的理念不谋而合:“表现冲突胜过融合,片段胜过统一,疯狂的游戏胜过谨慎的安排。”

    此外,音乐厅内的交响乐大厅设计更是独具一格。看台和反声板“流云”般的造型仿佛音乐的律动。距离舞台最远的观众座位只有32米。2400个高低不一的环形座位设计,力求达到最佳的音效效果。除了音乐厅以外,这里还拥有15间排练厅、一个可容纳250人的露天剧场、音乐博物馆、展览馆、媒体中心等。另外特别值得一提的是,音乐厅内还配备了一座为交响乐演奏用的高15米,宽20米的巨型管风琴。

    尽管如此,巴黎爱乐音乐厅的音响效果和声学特性能否满足最顶尖的乐团和最严苛的听众们的耳朵,才真正决定了它能否撼动那些经典音乐厅的地位。在这里我们将为您介绍巴黎爱乐大厅辉煌外表背后先进而独特的声学设计。

    音乐厅的声学设计是一项复杂的系统工程,其背后的科学和规律直到20世纪后期才被完整地理解和利用起来。在声学设计这个学科中,主观的对声音的审美被分解成了一些声学设计要素和准则。在几百年的经验史和现代科技的帮助下,一个好的音乐厅所需要的声学条件已经被完整地归纳出来。这里我们将先从一些简单的声学概念入手,音乐厅设计的声学要素。在这个基础上,我们将回顾历史上最经典的两种音乐厅声学设计范式:鞋盒式音乐厅以及山地葡萄园式音乐厅,分析其中的设计原理。最后,我们将遵循设计师的角度仔细解读巴黎爱乐大厅的声学设计,从而理解巴黎爱乐大厅在声学设计上的独特与伟大之处。

    音乐厅设计的声学要素

    当我们在一个大厅里听歌手唱歌,进入你耳朵的歌声主要由两部分构成,直接从音源(歌手)抵达你的耳朵的声音,称为直达声;经由大厅的墙壁单次或多次反射进入你的耳朵的声音,称为反射声。由于直线路径最短,直达声将最先到达你的耳朵,随后是反射声。在反射声中,我们进一步将听见直达声后大约0.1秒以内到达的反射声称为早期反射声;这个时间节点之后抵达的反射声一律归为混响声或后期反射声。

    在这里之所以介绍了这么多关于反射声的概念是因为人对于声音的审美,除了对声音本身的审美,都源自于对反射声的审美习惯。为了说明这一点,我们不妨思考一个问题:当我们在听音乐时我们在听什么?直觉上我们可能会认为我们只是想听歌手或者乐器发出的声音,即直达声。但真的是这样吗?想象一下一个没有反射声的环境――旷野。旷野里的歌声,因为不存在反射声音的墙壁,所有到你的耳朵里的声音都是直达声。但哪怕是再好的歌手,你都会觉得他的声音干涩、飘忽、虚弱、压抑。而相反,诸位在自家浴室忘情地歌唱的时候是不是都觉得自己的声音非常美妙呢?这个例子告诉我们,当我们听音乐的时候,我们不但在听音源发出的声音(直达声),我们也在依靠反射声感受着整个空间。如果没有反射声的存在,我们会觉得歌声很别扭。用稍微严肃点的声学语言来说,在听音乐时,除了音源本身的质量,决定声音品质的最重要因素就是反射声场的特性。我们喜欢有包围感的声音,我们喜欢把自己沉浸在声场里的感觉,我们对声音的空间感有着独特的审美标准。

    从上面的讨论中我们知道了反射声的重要性。那么,一座理想音乐厅的声学要素又包括哪些方面呢?下面我们将简单介绍一个高质量音乐厅的反射声场所需要具备的声学要素。

    1. 合适的混响时间

    混响时间是在音乐厅的声学设计中非常重要的声学参数,于二十世纪初被发现,是最早被研究的声学参数。它指音源停止发声后,从听见直达声开始直到余音消逝所经历的时间。由于没有反射,旷野里的混响时间接近0秒,声音干瘪虚弱但清晰;而大教堂由于高挑的大堂空间和复杂的细节结构,混响时间就可能有几秒,声音雄浑立体包络了整个空间但缺乏力量朦胧柔软。太短的混响时间将造成声音干涩平面,太长的混响时间会让声音重叠在一起变得模糊不堪。合适的混响时间(1.5-2.5秒)可以在声音的清晰度与包围感中获得一个较好的平衡,世界上最著名的音乐厅,诸如维也纳金色大厅和柏林爱乐厅的混响时间都在2秒左右。另外有一点需要指出的是,不同的音乐作品的最佳混响时间并不一致,这是由于作品风格和年代、乐队规模以及演奏场景所决定的。古典时期的作品,诸如巴赫、莫扎特、海顿等更适合在短混响时间的音乐厅演奏,因为它们最初就是在相对小的房间内演出的。而稍长的混响时间会更适合浪漫主义时期的作品(舒伯特、孟德尔颂、勃拉姆斯等)。早期音乐、弥撒、安魂曲等教堂音乐则需要更加长的混响时间来彰显教堂的神圣感。

    2.充分的早期反射声,尤其是早期侧向反射声

    自从混响时间的规律被发现以来,音乐厅的声学设计得到了相当大的发展。但仅仅依靠这一参数来评价音质并不充分。具有相似混响时间的音乐厅可能听起来效果很不一样。二十世纪五十年代以来的声学研究才逐渐揭示了早期反射声对于音质的重要意义。和视觉暂留效应一样,人耳也有类似的效应,即哈斯效应:人耳会认为间隔0.05秒以内的两个声音是连续的。因此,充分的早期反射声具有加强并丰富直达声的效果。所以在混响时间相同的情况下,早期反射声越强,声音也就越清晰丰满。在这样的指导原则下,在音乐厅内部安装反射板、扩散体等设计的确可以在大多数情况下加强早期反射声从而获得良好的音质。但于1962年落成的纽约菲哈莫尼音乐厅却遭遇了前所未有的失败,尽管设计上充分考虑了早期反射声,但听觉上的效果却远远不如那些早期仅凭经验设计的音乐厅。声学领域为此展开了大量研究,终于在六十年代末,新西兰声学家Haroid Marshall(他也正是巴黎爱乐大厅的声学顾问)发现了早期侧向反射声在音乐厅声学中的重要地位。早期侧向反射声是指从侧方反射入耳的早期反射声。实验表明,相较于从头顶等方向传来的正向的早期反射声,人耳对来自侧向的早期反射声要敏感得多,听者的空间感和环绕感主要就是由这部分声音所贡献的。所以,早期反射声,尤其是早期侧向反射声的质量将对音乐厅的声学造成重大的影响。

    3.均匀平衡的声场

    一个好的音乐厅需要把反射声均匀散布,以使得在各个位置的听众都能获得高质量的音乐体验,而有意思的是,角落里的廉价位置可能比座池中央的高价座位更容易获得好的声学效果,因为角落里的早期反射声非常丰富,而池座中央就未必了。所以,对音乐厅的几何形状的设计要避免声音传播出现明显的不均匀现象。具体地,主要需要避免几种情况:(1) 回声(echoes)。当房间太大,直达声和最先到达的反射声之间的时间间隔大于0.1秒时,人耳就可以清晰地分辨出直达声和反射声,这就是回声效果。大家最熟悉的例子就是山谷的回声。音乐厅的设计往往需要考虑,比如天花板不宜太高等等。(2)声聚焦(focusing)。就好像光线在一个凹面镜上反射会汇聚一样,凹形的墙壁会对声音有汇聚作用,引起局部的声音增强,而其他地方声音被削弱的结果。因此,圆形厅堂的设计或者穹顶的设计在声学上都是极差的。一个反面例子就是美国俄克拉荷马州的大教堂,其高挑的穹顶式的设计被称为声学的噩梦。当主教讲话时,强烈的回声效果伴随着汇聚效果使得从穹顶产生的回声比真正的说话声更强更清晰。而与凹形结构相反的是,凸形的墙壁对声音有扩散作用,可以使声场变得均匀,因此也是音乐厅中常见的建筑结构。(3)颤动回声(flutter echoes)。往往出现在平行的光滑墙面之间,声音会在墙面之间来回反弹叠加,最后听起来会好像乐器的颤音一样,严重失真。(4)驻波(standing wave)效应。当声波的半波长和平行墙面之间的距离恰好是整数倍的关系时,会引起驻波效应,使得声音的强度在空间上产生强弱的起伏,并且改变声音的频谱特性(即声染色,coloration)。为了消除颤动回声和驻波,除了减少平行面,对墙面进行漫反射处理或者使用吸收材料也非常重要。

    以上我们用比较浅显易懂的方式介绍了音乐厅设计中三个最重要的声学要素。实际上,音乐厅的声学设计还需要考虑许多更加具体的专门化指标,比如不仅仅需要考虑总的混响时间,还需要考虑不同音高的声音的混响时间,即混响时间的频谱(低音的混响时间应比高音长,从而克服低音更容易损耗的声音传播规律)。声学是一门严格的科学,声学专家在设计和评估音乐厅的声学特性时,需要用到非常多的声学领域的专门知识、需要精确的计算以及计算机模拟,才能给出最后的最优设计。但对于我们来说,只要理解了上述三个要素,就可以理解音乐厅设计中的绝大部分声学原理。

    鞋盒与山地葡萄园的辉煌历史

    从声学的角度,古往今来的音乐厅建筑设计被归纳成了几种不同的范式:比如鞋盒式、山地葡萄园式、早期反射声优化型设计、扇形、倒扇形等等。实际上音乐厅的设计范式之间的区别并没有严格的界限,各个范式之间往往是互通的,因为一个好的音乐厅建筑设计总是会以相似的方式满足所需要的声学条件。

    其中,鞋盒式与山地葡萄园式是两款经典的设计范式。一项对音乐家、指挥家和资深听众的调查结果显示,世界上音响效果最好的五个音乐厅分别为:维也纳金色大厅、波士顿交响乐大厅、阿根廷的哥伦布剧院、柏林音乐厅以及荷兰阿姆斯特丹音乐厅。其中柏林音乐厅采用了山地葡萄园式的设计,剩下四个都是鞋盒式的设计。可见这两种设计范式在音乐厅建筑中的重要地位。【注:柏林音乐厅(Konzerthaus Berlin)是鞋盒式;柏林爱乐音乐厅(Berlin Philharmonie?concert hall)才是葡萄园式的。】

    鞋盒式范式的确立和音乐厅的发展历史密不可分。在19世纪鞋盒式范式成形之时,人们对于声学原理的研究接近空白。鞋盒式的设计其实主要是由当时的材料、建筑工艺以及科技水平所决定的。直到完整的声学理论被建立起来之后,人们才搞清楚为什么鞋盒式的设计这么出色。鞋盒形音乐厅被认为是由宫廷的宴会厅以及教堂(尤其是新教教堂)演变而来。宫廷宴会厅往往被设计成长方形,有着高挑天花板,一方面用来使空气对流保持新鲜,另一方面也可以展现宫廷的气派让人敬畏。室内装潢的材料使用了木制地板、石膏、大理石等等,墙面上往往会有复杂凹凸的纹饰。在有些设计中,大厅侧面还会有楼座和栏杆,这样的建筑设计使得宴会厅其实已经可以说是鞋盒式音乐厅的原型了。相当一部分较早期的音乐作品也的确是为了宴会厅以及宴会厅的独特声学所谱写的,比如海顿的早中期交响曲是为了Esterhazy王子在维也纳和艾森斯塔的城堡所谱写的;巴赫的许多作品在魏玛和柯滕的宫廷演奏;贝多芬的弦乐四重奏和第一交响曲是为了在Rasumofsky Palace演奏所写的。

    在宴会厅和教堂的基础上,19世纪后半叶出现了专门为音乐演出设计的鞋盒式音乐厅。除了上述宴会厅的那些特点基本得到了传承之外,一到两层的侧楼座成为了标准配置。在声学上,鞋盒式音乐厅的音质和它的建筑设计是密不可分的。高挑的天花板带来了较长的混响时间,长方形的形状给观众席带来了充分的早期反射声,而侧楼座的存在尤其重要,伸出的侧楼座的底面给下方空间的听众带来了非常丰富的早期侧向反射声。与此同时华丽复杂的纹饰使得声音可以散射扩散,避免了平行墙壁设计的声音缺陷。在当代的建筑设计中,更多的声学因素会被考虑进去,比如设计墙面的纹饰使得声音效果最优,设计侧楼座底面的形状使得侧向反射声最优,在顶部安装反射板或者设计纹理使得反射声最优等等。以上的这些特性使得鞋盒式的音乐厅成为了堪称完美的音乐厅声学典范,也是长期以来不少新建音乐厅的设计典范,甚至认为只有鞋盒式的设计才能达到完美的音质。但现代声学的成熟使得新的音乐厅范式成为可能,于是,山地葡萄园横空出世。

    1950年代末,为了重建柏林爱乐厅,建筑师Hans Scharoun和声学家Lothar Cremer首次提出了山地葡萄园式的建筑设计方案,这个大胆创新的设计在众多设计方案中脱颖而出。几年后的1963年柏林音乐厅按照这个建筑方案正式竣工,很快跻身于世界顶级音乐厅的行列,打破了鞋盒式范式的神话。70年代起,不少新建的音乐厅的设计都以柏林音乐厅的山地葡萄园范式为典范,比如大家所熟悉的悉尼歌剧院、旧金山戴维斯交响乐厅等等。

    山地葡萄园的最重要特点就是围绕式的坐席:舞台在音乐厅的中央最低处,听众的坐席围绕着舞台,由近及远坐席逐渐爬升。围绕式的设计使得座位的方向都指向舞台中心,并且在相同的容纳规模下,听众和乐队的距离更近,从而使乐队与听众之间的联系更加紧密。在乐队后方的听众甚至就好像置身于乐队中一样可以观察到指挥的每一个动作。但是这样的设计也给声学带来了挑战:山地葡萄园式的音乐厅中,声音呈辐射状从中心到达听众,而不像鞋盒式音乐厅所具有的侧壁和侧楼座可以带来丰富的侧向反射声;另外在舞台侧方的听众可能会听到更多来自近侧的乐器发出的声音,使得各声部的平衡被破坏;而对于舞台后方的听众,由于乐器发声的指向性,也可能会引起不佳的听觉体验。为了克服这些声学的缺陷,山地葡萄园的坐席被设计成一块块看似不规则的形状,就像梯田那样,相邻的每一块都高低错落。这种错落使得每一块坐席可以从相邻的高阶坐席的墙面得到充分的侧向反射声。于是山地葡萄园里就好像充满了各个指向的断壁和墙面,从而大大改善了反射声的效果。另外,音乐厅的屋顶被设计成帐篷形,从舞台上方的顶点开始屋顶像帆布一样带着凸出的弧度垂下并延伸,最后包络整个音乐厅,凸出的弧形反射面使得反射声可以弥散到整个音乐厅中均匀分布。舞台上方也安装了经过独特设计的反射板,使靠近舞台周围的听众以及舞台上的演奏者可以得到足够的反射声。

    回顾山地葡萄园范式诞生的历史,其实最初的想法很简单:人们听音乐时总会自发地围成一个圈。这使得建筑师Hans Scharoun希望设计出一个正圆形的,带着高耸穹顶的音乐厅,并且将舞台置于中央来展现出一种最公平最完美的设计。但这样的设计显然是声学的灾难!Lothar Cremer在尊重设计理念的基础上,将声学设计的功力发挥得淋漓尽致:把正圆形碎片化并且非对称化,把穹顶的凹面用帐篷的凸面代替,增加错落有致的断壁等等。这些声学上的设计最终成就了一座世界级的音乐厅,并在音乐厅建筑的史册上留名。

    “巴赫”范式:巴黎爱乐的全能设计

    2006年巴黎爱乐大厅的设计方案对外公开竞标。巴黎爱乐大厅的竞标方案对声学要求有着非常严苛的要求,其声学项目有五点主要要求:1.必须同时具备高清晰度和充足的混响的特性;2.音源的存在感和空间感可以分别被独立调控;3.在所有位置都要有充足的侧向反射声;4.坐席必须包围舞台;5.可以适应多种不同的场合;6.不可以简单复制任何一个已有的音乐厅设计范式。

    一共有98个团队提交了设计方案,最终由建筑师Jean Nouvel和声学家Harold Marshall和Yasuhisa Toyota领衔的团队方案在两轮筛选中获得了最终的胜利。这个团队可谓星光熠熠,Jean Nouvel是法国当代的建筑大师,也是普利兹克奖的得主。HaroldMarshall不但是学术界的权威,也是广州大剧院的声学设计者。而Yasuhisa Toyota是当今世界最好的声学设计师之一,最为人熟知的作品就是位于洛杉矶的迪士尼音乐厅和东京的三得利音乐厅。他们的设计方案提出了“巴赫”范式音乐厅的概念,完全满足了巴黎爱乐大厅的要求。“巴赫”范式中的bicameraladaptable(“可调的双腔体”)是指早期反射声场和混响声场分别可由两个嵌套的腔体独立控制可调。早期反射声场与音源的存在感和清晰度直接相关,而混响声场直接决定了音乐的空间感。这两个独立可调的声场意味着,整个音乐厅的音响效果可以通过适当的调整而适用于最广泛的演出类型,参数的独立性保证了不会出现因为调整其中一个声场而对另一个的指标带来的负面效果的情况。

    “巴赫”范式的设计方案是基于当代声学理论的一个大胆尝试。实际上,Harold Marshall本人就是当代声学理论发展的重要带头人,在60年代提出了早期侧向反射声理论,并在随后的实践中获得了巨大的成功。

    巴黎爱乐大厅的竞标要求中的“同时具备高清晰度和充足的混响的特性”在60年代以前被认为是不可能实现的。高清晰度与长混响时间一直被认为是互相冲突的,而早期的音乐厅往往试图在两者之间平衡。如果尝试同时增强这两个特性,往往结果适得其反。这是当时声学理论的局限性造成的,直到70年代Harold Marshall将其发展的早期侧向反射声理论运用到了克赖斯特彻奇镇音乐厅的设计中去,才第一次突破性地实现了高清晰度和丰富的混响兼备的音响效果。这个设计与以往音乐厅设计的不同之处在于,以往决定清晰度的早期反射声和负责混响的后期反射声总是由相同的反射面(墙面、屋顶、反射板等等)来提供,而在这个音乐厅中,两者被分离了:内部空间的主反射板提供早期反射声,而混响由外围空间提供,包络整个大厅。这样的设计最终使得在人耳对清晰度敏感的频域(1kHz-6kHz)早期反射声占主导,在人耳对混响敏感的低频区(<1kHz)仍然提供充分的混响。由此,通过现代声学工程设计,第一座“同时具备高清晰度和充足的混响的特性”的音乐厅诞生了。而这个设计也就是今天“巴赫”范式的前身。如果我们仔细比较巴黎爱乐大厅双腔体的嵌套式设计和克赖斯特彻奇镇音乐厅内外空间的设计,会发现这两个音乐厅其实是一脉相承的。

    巴黎爱乐音乐厅:一座具有生命的全能音乐厅

    巴黎爱乐大厅由两个嵌套的腔体空间构成。内腔的设计将山地葡萄园范式的环绕式坐席与鞋盒范式的侧楼座设计相结合,坐席环绕中央舞台以达到非常出色的亲和效果,而楼座则带来丰富的侧向反射声和完美的清晰度;外腔承载着整个音乐厅的建筑结构,并通过声学工程设计为音乐厅带来了充分的混响。内腔以一种行云流水般的方式被分割成不同的坐席区域和楼座,既是声学工程的杰作也是建筑学上的奇迹。在内腔的顶部,分别在舞台上方和坐席上方安装了与坐席风格一致的可调反射板来引导反射声。另外,吸声材料也可以按需布置在音乐厅的墙面和空间内。

    除了上述的大胆设计使得巴黎爱乐大厅和之前所有被奉为经典的音乐厅与众不同之外,巴黎爱乐大厅最重要的一个特点就是全面丰富的适应性。过去建筑一旦被建造好,就都尘埃落定,一座音乐厅的表现在完工之时已经确定了,我们能做的仅仅是一点点修饰。但巴黎爱乐大厅却打破了这一点:在最先进的声学工程设计下,她的建筑是“可调”的,是具有生命的。面对不同的演出,她总可以把自己调节到最佳的状态。

    比如,主要的声学要素都是可以调整的。混响声的调节主要依靠在外腔以及反射板的背面放置最大面积可达1500平方米的吸声材料。吸收负荷的加减和上座率的变化可以使混响时间在1.2秒到2.3秒之间变化。早期反射声的调节主要依靠移动调整舞台与坐席上方的反射板以及在靠近舞台的墙面上增加吸声材料来得到。其中反射板可以在9米至15米的高度范围内任意调节。池座的侧向反射声由侧楼座的墙面提供,楼座上的侧向反射声主要由悬挂的反射板以及反射板-墙面的二次反射来提供。另外值得注意的是,早期反射声效率这一概念被提出并应用到巴黎爱乐大厅的设计中以确保足够的早期反射声水平,所以说,指导巴黎爱乐大厅的设计的是堪称最前沿的声学理论。音乐厅以一种主动的方式对她本身的各个功能部分进行协调来输出最好的音效,而不是像过去那样仅仅是依靠固定的先期设计来实现音效。

    舞台结构的多样性也使巴黎爱乐大厅可以满足于各种形式的演出。舞台与池座区主要分为了三个可以独立移动的部分,分别为区域1的阶梯观众席或水平站台,区域2的中央舞台或池座,区域3的前方舞台或者合唱/观众席。当演出交响乐时,乐队位于区域2的中央舞台,观众席围绕着乐队。区域2的中央舞台既可以改装成阶梯式也可以改装成平地式,从而适合乐队或者独奏等等各种表现形式。区域3如果有需要可以作为合唱队的位置,但通常情况下将会作为席位开放给听众,使听众可以近距离地与指挥和乐队交流。当演出歌剧或者有现场放映任务的情况下,区域3的坐席就失去了意义,此时区域3将成为舞台,而区域1和区域2则变成坐席。另外在比如摇滚等形式的音乐会中,区域1和区域2的座位可以拆除变成站台,从而使容积从2400人增加到3650人。如此丰富的舞台结构是以往任何一座音乐厅都不具备的。

    声学上的主动调整能力加上舞台结构的多变性使得巴黎爱乐大厅对不同种类不同风格的音乐作品具备了前所未有的适应性和全能性。这种灵活性以及和音乐进行的主动式交互赋予了她生命,这是有史以来最活泼、最热情的的音乐厅。

    2015年1月15日,巴黎爱乐大厅终于正式落成,也迎来了她的第一场演出。然而实际上音乐厅的建筑施工还没有完全完成,室外装潢和室内装潢的细节仍然缺失,最终的声效测试也没有完成,这样仓促的开幕让建筑师Jean Nouvel相当不满,以至于拒绝出席开幕式。但作为听众的我们最好奇的是,她的音响效果到底如何呢?是否真的如预期般那么完美呢?舆论的评价普遍乐观,从谨慎乐观到狂喜的态度都有。

    英国艺术经理人Marshall Marcus在他的博客上对首演的表现进行了点评。首先,混响和清晰度之间的平衡满足了他严苛的耳朵。音乐厅的音响效果不如维也纳、波士顿、阿姆斯特丹那样的传统设计来得温暖,但音质足够明亮足够清晰却不生硬,使得它完全不同于那些代表性的音乐厅的效果,这种独特的效果让他非常惊喜。对于乐队,他幽默地表示,在这样的具有清晰音质的音乐厅里就别想滥竽充数了,一切尽在听众掌握之中,甚至连英国管乐手在演出结束前关掉了簧片盒的声音也被他注意到。另一方面,空间上的不均匀效果仍然存在,他觉得在最高的5层位置以及乐队后方的4层座位的音响效果最差;舞台近处的声音要比舞台远处的声音更加温暖更加有包围感;对于反射板的位置需要更加细致的调整以达到完美的效果……相当多的细节问题仍然存在,但相信在音乐厅完全竣工之后,当这些问题被解决之后,巴黎爱乐大厅将最终成为举世瞩目竞相效仿的的音乐厅新范式,让我们拭目以待吧。

  • 芳华再现 | 上海爱乐乐团排练厅的声学设计

    芳华再现 | 上海爱乐乐团排练厅的声学设计

    历时三年的筹备、设计与施工,上海爱乐乐团终于要“回家”了。

    上海爱乐乐团位于上海市静安区武定西路1498号,花园内有近现代不同时期建(构)筑物11处,现状总建筑面积3013㎡,占地5160㎡,其中2号楼内主要设置爱乐排练厅,业主要求达到交响乐排练和录音的高标准声学空间。

    功能要求

    2号楼更新后作为爱乐乐团专用排练厅使用,排练交响乐演奏,同时兼顾录音功能。可容纳40人合唱、133人交响乐乐队与指挥席,以及40座观摩席。

    改造前声学环境:业主提出原来的排练厅,混响偏短,管乐类听不清晰。

    项目拆除前,业主对排练厅进行了空场声学测试,数据如下:

    F(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
    T20

    (s)

    0.54 0.58 0.72 0.84 0.86 0.82
    C80

    (dB)

    2.85 0.81 -0.11 -0.84 -0.75 -0.55
    D50 0.57 0.39 0.37 0.24 0.28 0.29

     

    声学设计

    1.隔声设计部分

    1.1排练厅外墙在结构安全的前提下,增设隔声中空双墙结构,有效隔绝外部环境噪音

    1.2排练厅出入口增设声闸与防火隔声门,专业隔声门满足计权隔声量>35dB

    1.3排练厅的空调机组选择超静音机组

    1.4空调送回风主管道内加设2个ZP100消声器

    2.音质设计部分

    2.1排练厅体型呈长方形,长约16.7米,宽约13.5米,高约5.2米。室内装饰色彩采用温暖、朴实而有亲和力的暖木色,衬托高雅艺术殿堂的专业风范;演奏席位每级升起20厘米,呈环抱式格局,音效最佳

    2.2观众厅吊顶材料大面积采用GRG扩散板;在打击乐演奏区上方吊顶增加成品软包吸音板,避免打击乐区域响度过大

    2.3墙面采用暖木色实木MLS扩散体、实木穿孔吸音板(后衬50厚32K袋装吸音棉)以及实木装饰板,按照声学分析布置扩散和吸声材料

    2.4采用防静电实木地板,实贴于地面

    最终效果

    在严格的声学要求和控制下,竣工后的排练厅得到业主高度赞誉。

    从测试数据来看,声场均匀、混响合适、音乐丰满度和清晰度均达到满意效果。

    空场测试数据表

    频率参量

    倍频程中心频率(Hz)
    125 250 500 1k 2k 4k
    T30 1.32 1.33 1.62 1.64 1.54 1.49
    EDT 1.24 1.35 1.57 1.41 1.39 1.42
    C80 3.2 1.6 1.3 2.0 1.5 1.7
    D50 0.55 0.46 0.44 0.48 0.44 0.45
    G 13.3 12.7 13.7 13.1 12.8 12.4

    建设单位:上海爱乐乐团

    设计单位:华建集团历史建筑保护设计院

    声学:华东建筑设计研究院有限公司声学及剧院专项设计研究所

    施工单位:上海建工四建集团有限公司

  • 声学 | 博物馆中型贵宾厅声学设计

    声学 | 博物馆中型贵宾厅声学设计

    项目概况

    中型贵宾厅位于博物馆一层,面积约为185㎡,容积约为1200m?,厅内有22人座位,空间体型为矩形,主要用作会议接待。下图为该中型贵宾厅效果图和平面图。

    中型贵宾厅效果图

    中型贵宾厅平面图

    主要参考标准

    (1)《剧院、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T50356-2005

    (2)《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010

    (3)《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

    项目分析

    根据该中型贵宾厅的用途,需满足会议使用的语言清晰度,在该中型贵宾厅内可采用强吸声措施,降低室内混响时间,保证厅内语言清晰度。

    混响时间:根据中型贵宾厅的使用要求,可根据会堂、报告厅和多用途礼堂室内最佳混响时间范围与厅堂体积的关系确定混响时间,会堂、报告厅和多用途礼堂对不同容积的观众厅在500~1000Hz时满场的合适混响时间如下图。

    该贵宾厅容积约为1200m?,中频(500Hz-1000Hz)混响时间应为0.8±0.1s,其余各频段混响时间相对于中频(500-1000Hz)的比值如下表所示,允许低频混响时间稍长,高频混响时间稍短,整体混响时间频率特性曲线平直,且各频率混响时间允许有10%的误差。

    表1

    背景噪声:当采用自然声时,中型贵宾厅室内背景噪声满足NR-30,当采用扩声系统时,背景噪声可稍高一些,可达到NR-35,下表2为噪声评价NR值对应的各倍频带声压级(dB)。中型贵宾厅内要求无明显的音质缺陷,如回声、颤动回声和声场不均匀等。

    表2

    建声意见

    为保证该中型贵宾厅室内语言清晰度,降低室内混响时间,改良空间音质,消除回声、颤动回声和声场不均匀等声学缺陷,控制室内背景噪声,建议采取以下建声处理措施:

    1、墙面

    墙面采取3mm厚普通铝板,考虑装饰效果使用;柱子及内墙面采用:10mm微孔蜂窝铝板(孔径1mm,开孔率10%),其吸声系数不小于0.60。材料安装位置如图所示。

    2、天花

    天花采用聚砂无缝吸声板(表面采用AGG透声涂层)整体工艺安装,留工艺缝,镶嵌装饰条,平均吸声系数≥0.7,注意灯池内无需考虑吸声吊顶。

    3、地面

    地面采用20mm厚地毯,可降低室内人员走动、搬动桌椅等产生的噪声对室内声环境的影响,同时铺设的地毯也具有一定的吸声量,增加对室内声音的吸收。

    4、其他

    中型贵宾厅对外所有门均需采用隔声门,其隔声量不得小于40dB,安装门时注意对门四周缝隙的密封处理。途径中贵厅的管道需减振吊装。

    空调通风系统布置方式需说明,如空调开启时,送回风口噪声大,必要时安装消声器,防止由这一部分造成的对室内音质的噪声干扰。

    工程效果

    中型贵宾厅要求室内安静,适合会议接待,针对该厅的装饰风格,采取适当的建声处理。最终声学测试结果比较理想,混响时间和背景噪声均满足设计要求,语言清晰度可达到55%以上,非常适合小型会议、谈话使用。

    中型贵宾厅混响时间、背景噪声测量值

  • 声学 | 奥地利维也纳金色大厅建筑声学设计

    声学 | 奥地利维也纳金色大厅建筑声学设计

    很多朋友并不知道,奥地利维也纳金色大厅并非一座独立的建筑,而是音乐之友协会大楼的一部分,该栋建筑物中有多个音乐厅,除金色大厅外,还包括勃拉姆斯厅和莫扎特厅等演出大厅,以及办公室。

    维也纳金色大厅是世界上最为辉煌的音乐大厅。这座意大利文艺复兴时期建筑风格的音乐厅于1867年、由出生丹麦的著名建筑师汉森设计,“金色大厅中的金色之声”如今已经成为这个音乐大厅的代名词,我们可以从很多高质量的音乐录音当中证明这一点。华丽的金色装饰、优雅美妙的音乐效果使维也纳音乐协会音乐厅成为了当今世界上最为经典的音乐大厅。一年一度在金色大厅举行的新年音乐会更是让维也纳音乐协会音乐厅闻名遐迩。

    大约在170多年前,音乐仅在欧美国家的教堂及皇宫中演奏,或在室外广场演出,19世纪50年代起在欧洲的英国、德国、奥地利等国开始建设一些三、五百座的小型室内音乐厅,直到19世纪后期才先后在欧美设计建成了数个大型音乐厅,这些大厅中三个至今最著名的大型音乐厅,其中就有1867年建成的维也纳音乐协会音乐厅即金色大厅,这个音乐厅至今已有148年的历史,是古典风格的“鞋盒形建筑”。

    维也纳金色大厅宽20米、高17.5米、长35米。资料记载大厅容积15000立方米,座位1680座,站位500,每席容积8.9立方米。满场中频(500Hz)混响时间2.1秒。金色大厅建成后,其优良的音质一直受到人们的高度评价。难能可贵的是当时美国的赛宾尚未研究提出混响时问的计算公式即赛宾公式,而现今广为采用的厅堂混响计算艾润公式则是1930年才被研究提出的。

    在建造金色大厅的时代,声学理论还不发达,那么汉森是如何将金色大厅的音质设计得如此完美的呢?完全是偶然的巧合,还是经验和直觉的判断?人们对此一直很感兴理。但金色大厅技术负责人断然否认偶然说,他认为汉森的设计自有其道理。在历史长河中,古人对某些问题的认识深度,不一定比今人差。现在对金色大厅的不断研究,就总结出了不少建设音乐厅的有用经验。

    人们认为其高、宽组成近似于正方形的横截面,宽、长近似1比2,和适中的宽度都是音响空间的理想组合,有利于大量侧向反射声到达观众席,产生良好的空间感;女神像等装饰形成了凸凹丰富的表面,有利于漫反射形成更加均匀的声场;砖墙上涂石膏灰泥,形成恰到好处的反射;较长的混响,不算大的空间,保证有足够的声能密度等等。这些都与现代理论相吻合。

    而金色大厅的屋顶,有九个三角型大钢结构架,架在两边承重墙上,负荷着屋顶的重量,钢架上伸下根根钢筋,吊起云杉木料的天花。天花上面铺了砖块,天花的表面涂上了石膏灰泥,外表镀金,形成了一个略有弹性的大天花。整个天花上面的空间形成了一个巨大的共鸣箱。这也是造就金色大厅优良音质的重要原因。

    看来金色大厅不仅仅是欣赏音乐的绝妙场所,还是探讨声学理论的重要研究对象,汉森留下的宝贵财富,还有待我们不断地去发掘。

  • 分享 | 世界上那些让人着迷的音乐厅

    今年年初,德国汉堡易北爱乐音乐厅犹如浮于古老码头仓库上的一朵玻璃大浪花,盛大开幕,它不仅像召唤船只的灯塔,同时因为它,汉堡也将成为一个音乐城市……两间足以容纳2150和550名参观者的大礼堂将被建立在这座以玻璃为主要结构的建筑中。这两个高达100米的表演场地未来将演出古典音乐、现代音乐和各种混合风格的娱乐音乐。

    在贝多芬第九交响曲《欢乐颂》的旋律中,一起来开幕盛典上的灯光秀。

    另外更有室内和室外两个航拍视频。一起来领略鸟巢设计师的又一杰作,这是一座伟大的建筑,更是一件艺术品,相信更多的人会在这样的音乐厅里领略到音乐的美妙。

    除了易北爱乐音乐厅外,来自德国汉堡的建筑数据公司Emporis列举出了全球最具魅力的15大音乐厅。“当代的音乐厅大多都有着独特的令人难忘的建筑风格,在观众还未进入(厅内)坐下来之前就给人们带来一场宏伟漂亮的视觉体验。”Emporis公司的发布人说道,“越来越多的音乐厅都通过令人瞩目的造型、颜色或者材料而出类拔萃独具特色。”在领略音乐魅力的同时还能浸淫在当代建筑带给我们的赏心悦目之中,这就是形成这个名单最为基本的要素。若有机会,一定要环游世界,去这些音乐厅听一场终身难忘的音乐会。

    第一名:阿塞拜疆阿利耶夫文化中心 Heydar Aliyev Center
    建筑设计师:Zaha Hadid Architects

    第二名:挪威 Kilden表演艺术中心 Kilden Performing Arts Centre
    建筑设计师:ALA Architects Ltd., SMS Arkitekter AS

    第三名:美国堪萨斯城考夫曼表演艺术中心 Kauffman Center for the Performing Arts
    建筑设计师:BNIM Architects, Moshe Safdie & Associates

    第四名:德国柏林爱乐厅Philharmonie
    建筑设计师:Hans Scharoun

    第五名:西班牙坦纳利佛音乐厅 Auditorio de Tenerife Adán Martín
    建筑设计师:Santiago Calatrava S.A.

    第六名:巴西Cidadedas Artes艺术馆
    建筑设计师:Atelier Christian de Portzamparc

    第七名:新加坡滨海艺术中心Esplanade Concert Hall
    建筑设计师:DP Architects Pte Ltd, James Stirling, MichaelWilford & Associates, PWD Corporation Private Limited.

    第八名:西班牙索菲亚王后艺术歌剧院 El Palau de les Arts Reina Sofía
    建筑设计师:Santiago Calatrava S.A.

    第九名:冰岛Harpa音乐厅
    建筑设计师:Batteríi? Architects, Henning Larsen Architects

    第十名:奥地利格拉茨MUMUTH音乐厅
    建筑设计师:UNStudio

    第十一名:中国国家大剧院
    建筑设计师:Paul Andreu.

    第十二名:英国圣盖茨黑德音乐厅 The Sage Gateshead
    建筑设计师:Foster + Partners.

    第十三名:瑞典乌普萨拉艺文中心 Uppsala Konsert & Kongress
    建筑设计师:Henning Larsens Tegnestue A/S.

    第十四名:美国迪斯尼音乐厅Walt Disney Concert Hall
    建筑设计师:Gehry Partners, LLP.

    第十五名:葡萄牙波尔图Casa da Música音乐厅
    建筑设计师:Office for Metropolitan Architecture

  • 声学 | 2018清华大学建筑声学原理与设计培训课程!期待你的到来!

    北京清华大学建筑声学原理与设计培训课程是由云九(Cloud9)影音文化传播机构整体策划与组织,由清华大学著名教授及讲师教学的建筑声学课程。

    该培训旨在提高我国家庭影院定制安装、音响、住宅电子集成、智能家居、室内设计等行业的专业技术水准,我们诚挚欢迎所有智能影音集成、私人影院定制安装、智能家居、室内声学整体设计等领域的从业人员积极参与。借助清华大学建筑学院强大的建筑声学技术实力,此次培训将带领影音行业及家居定制安装领域的精英们在建筑声学,特别是小房间室内声学设计方面的专业性,在理论及实践水平上获得极大的提高。

    内容包含了室内声学原理、小房间声学装修设计、房间测试及模拟、声学装饰材料特性、小空间声学案例分析等,培训重点针对小空间声学而设计,同时还有消声室、混响室、隔声实验室、静音室等的参观与现场实验,课程完毕经考试合格后将颁发具有重要价值的培训课程认证证书。

    | 亲身前往清华大学

    清华大学的前身清华学堂始建于1911年,因水木清华而得名。1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1949年中华人民共和国成立,清华大学进入了新的发展阶段。1952年全国高等学校院系调整后成为多科性工业大学。1978年以来逐步恢复和发展为综合性的研究型大学。本次2018北京清华大学建筑声学原理与设计培训课程,我们将会在拥有如此深厚历史和知识底蕴的清华大学校园内举行。

    | 多位不同领域的教师,各个范畴都能独当一面

    清华大学建筑学院建立于1956年,建立之初由苏联专家协助建设。建筑声学研究所长年从事建筑声学方面的科学研究、实验检测及工程设计工作,技术力量雄厚。由教授、讲师、工程师组成的专业声学队伍,还有博士、硕士的后备梯队。本次课程由多位来自清华大学建筑声学实验室的教授及讲师演讲

    任课老师包括:

    视频:清华大学燕翔老师专访

    燕翔:清华大学声学实验室主任、建筑环境检测中心负责人、建筑声学博士、著名建筑声学专家。长期从事于厅堂音质、噪声控制、声学实验检测、计算机模拟等科研工作。

    王鹏:清华大学建筑物理实验室高级工程师,现工作于清华大学建筑物理实验室。主要研究方向为建筑声学设计和建筑声学模拟与测量。

    朱相栋:清华大学建筑声学硕士、天津大学建筑声学博士。主修建筑设计专业,清华大学建筑声学硕士、天津大学建筑声学博士。工作于清华大学建筑学院建筑物理实验室,专业从事建筑声学工程设计与技术咨询工作。

    其他任课老师包括:

    薛小艳:清华大学建筑声学硕士、清华大学建筑环境检测中心检测部负责人,长期从事声学实验检测工作,并从事噪声控制、实体缩尺模型测试等科研工作。

    黄展春:清华大学建筑学院博士、台湾科技大学建筑硕士,现职于黄展春剧场建筑设计顾问(北京)有限公司,长期从事建筑声学设计和室内装饰设计工作。

    | 8个课时的全方位建筑声学教学

    本次培训的教学内容十分丰富,其中包括课室理论知识、实验室参观、声学论坛与技术交流、大剧院参观、电影院参观、材料实验等,部分课程包括:

    1. 房间声学原理
    2. 小房间声学装修设计
    3. 房间测试及模拟
    4. 声学装饰材料特性
    5. 小空间声学案例分析

    更多课程资讯安排请浏览课程表更新。

    | 从材料、案例、经验、操作、体验、交流、帮助、全方位了解建筑声学

    在本次建筑声学培训过程中,我们除了带来内容丰富的理论知识外,我们还将走出教室,参观清华大学内下属建筑物理实验室,包含有混响实验室、墙体隔声实验室、楼板隔声实验室、驻波管吸声实验室、音质模型实验室、减振台实验室、噪声设备检测室等建筑声学专业实验室。

    参观过程中还将会分享各种声学案例、设计经验、处理操作等内容,让学员感受到专业的声学知识与体验,在专业讲师的带领下学员们尽情地分享学习心得,全方位了解建筑声学。

    | 严格考试与人员认证、后期的方案咨询、有偿的设计和技术支持

    与往年一样,本次“2018北京清华大学建筑声学原理与设计培训”将会进行严格和专业的考试,所采用的试题为清华大学建筑声学实验室推出,与大学本科相同的标准试题,极具指导意义,是通往专业建筑声学领域的桥梁。

    通过本次严格考试的学员都将获得由清华大学和云九(Cloud9)影音文化传播机构共同颁发的培训证书,未来清华大学建筑声学实验室还将会为广大培训学员,提供专业的建筑声学方案咨询服务,或者有偿地提供声学设计和各种技术支持。

    报名 | 2017清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程-影音新生活
    报名 | 2017清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程-影音新生活
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    | 感受清华大学、中国顶级学府的校园生活

    本次培训将会全程在清华大学校园内进行,入住具有悠久历史的校园宾馆,并且在校内现代化餐厅进餐。清华大学餐厅位于地处清华校园核心区位,南区学生食堂的顶层。项目最初的定位,是给老师们提供一个跨院系学科交流的独特的就餐场所,让老师们在交流中碰撞出更多思维的火花。因此,这个近1000平方米的空间,被设计成兼具人文氛围和自然格调的开放式大厅;不仅为教授们供应餐点和咖啡、提供远眺清华校园和西山的窗景,更是他们邂逅、交流、思想碰撞的场所。

    | 近距离交流各种真实方案

    在课堂上老师除了讲述各种声学理论知识外,还将会提出各种声学问题和案例供学员思考与讨论,让学员在学习理论知识的同时,更能结合实际案例,获得更好的学习效果。

    | 培训地点

    北京 清华大学

    | 培训时间

    2018年05月3-5日

    | 培训费用:

    建筑声学原理与设计培训(三天):6800元/人,包含:

    • 3天清华大学住宿*
    • 3天的早餐与午餐
    • 5个学习单元的学习时间
    • 8种学习资料的领取和分享
    • 5位老师的现场亲身任课
    • 6个最新声学方案的现场讲解

    |?报名方式:

    1. 扫描二维码进行在线报名;
    2. 添加微信公众号:影音新生活,客服微信号:gzcloud9,进行登记报名;
    3. 编辑“姓名+联系电话+邮箱+公司”发送短信至13250206440徐小姐、18665550845萱小姐、18926198787陆先生(技术咨询);
    4. 关注“影音新生活”微信公众号,直接回复“姓名+联系电话+邮箱+公司”报名;
    5. 想咨询更多关于本次培训内容,欢迎发送电子邮件给我们:cloud919@foxmail.com。

    *备注:住宿安排默认提供双人间。如有需要更改单人间可联系我们。

    本次培训课程依托于清华大学建筑声学实验室的学术权威,是一个成功举办了接近10年的成熟培训项目,已有近千名建筑声学、电声领域、家用音响、影院设计从业人员参与,通过学员的真实学习与分享、已累计数百个真实建筑声学介入的项目。我们诚挚邀请您参与!佳机难得,仅限40个名额,希望大家报名从速!

    清华大学建筑声学培训期待大家的到来!

  • 回顾 | 2017清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程圆满结束!

    2011年开始,清华大学建筑声学系列培训课程已经举办了超过20多次,为国内的从事建筑声学方面的行业、企业与组织培养了超过1000多名的声学处理技术人员。

    凭借清华大学建筑学院的雄厚技术与专家实力,多年来清华大学建筑声学系列培训课程,一直在提高国内家庭影院定制安装、音响、住宅电子集成、智能家居、室内设计等行业的专业技术水准。

    在刚过去的11月,新一届建筑声学模拟软件与测量培训课程圆满结束,本次课程吸引了20多位来自全国各地,包括台湾以及东南亚地区的专业视听、影音定制的从业者参与,并且获得了相当高的评价与反馈。

    由广州云九(Cloud9)影音文化传播机构与清华大学即将于2017年11月11日—15日联合举办“2017清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程。”内容包含了建筑声学测量原理、BK Dirac厅堂测量软件、建模软件Sketchup与声学模拟软件的结合、声学设计实地参观、INSUL 建筑结构隔声性能预测软件、ZORBA建筑材料吸声性能预测软件、参数化设计、CATT、CARA声学等设计软件介绍、新型声学材料的介绍及应用。培训现场,学员与老师之间也展开了热烈的交流互动……

    培训活动现场,众多来自清华大学的教授、讲师、工程师组成的专业声学队伍,还有博士、硕士的后备梯队,与参与本次培训的学员们,就中国建筑声学的发展现状、国内室内声学设计与影音行业发展与解读,声学模拟分析,测量软件应用等问题展开了精彩的讨论。通过专家与学院的共同学习与探讨,为解决“如何快速掌握家庭视听室设计” “如何进行建筑声学参数测量”“如何进行建筑材料的声学计算”等当下广大影音娱乐系统和定制安装企业所关注的重要问题提供指导。

    课程一:建筑声学测量原理/建筑声学模拟原理

    本次课程的主讲人为著名著名建筑声学专家、清华大学建筑环境检测中心负责人、声学实验室主任:燕翔教授。他特别针对建筑声学测量原理、建筑声学模拟原理等内容进入深入讲解,同时还带来了新型声学材料的介绍以及应用。

    要点回顾:

    计算机建筑声学模拟是体育场馆建筑声学设计、厅堂音质设计、区域环境噪声预测等方面的重要手段和有力工具,它能有效帮助:声学设计者在较短的时间内完成声学设计和准确控制声学指标;建筑设计师理解声学设计并有的放矢地完成方案调整,更为重要的是可以帮助业主直观地了解声学设计思想,评估声环境,有利于与声学设计者的沟通,达到提升室内声学效果高品质的要求。

    课程二:CATT、CARA声学设计软件介绍/BK Dirac厅堂测量软件

    本次课程的主讲人为清华大学建筑声学硕士、天津大学建筑声学博士:朱相栋先生。作为主修建筑设计专业,清华大学建筑声学硕士。朱相栋先生先生从2005年7月至今,服务于清华大学建筑学院建筑物理实验室所,专业从事建筑声学工程设计与技术咨询工作。

    要点回顾:

    CARA:Computer Aided Room Acoustics是一款专门针对家庭视听室设计、简单易学的有限元分析软件。CARA软件可针对录音室、琴房、视听室等空间进行专业的建筑声学的混响时间设计,采用可视化的简易操作界面,基于计算机的处理能力,可以以十分直观的方式来设计新的录音室或者是音乐制作室。

    课程三:BOSE ModelerPlus 6.8软件介绍

    本课程由清华大学建筑物理实验室工程师:王江华先生进行授课。王江华先生曾主持负责完成中国尊项目声学顾问服务、富丽熊猫城声学技术服务工作、华强方特乐园剧场及游艺项目的室内声学设计工作。

    要点回顾:

    作为今年新增的培训内容,BOSE Modeler Plus 6.8软件收到了相当多学员的关注,Bose是世界上最早的扬声器生产商之一。品牌比较有意思的地方就是在专业产品上,软件和视听设备方面,从80年代就开始开发系统设计的软件,推出Modeler的设计软件,针对各种大型的场所做各种计算机的辅助的设计,再好的产品,往往也会因为设计的问题,导致最后出来的声音不好,所以我们希望从设计这个方面不断提高,让真正好的产品在各种场地发出好的声音。

    课程四:INSUL & ZORBA 建筑结构隔声性能预测软件

    该课程由清华大学建筑声学高级工程师、中国建筑学会会员:王鹏先生担任主讲。他主要研究方向为建筑声学设计和建筑声学模拟与测量。建筑声学技术全面、先进,声学服务覆盖面较广。编写国家标准《民用建筑绿色性能计算标准》声学部分。负责2022冬奥会水立方冰壶馆,北京环球影城,北京新机场建筑声学设计。

    要点回顾:

    INSUL建筑材料的声学计算软件,是世界上第一个声学材料计算软件,有隔声计算和吸声计算两个模块界面,通过它可以计算目前国内的99% 的建筑声学产品,设计师可以对材料的构造变化进行有效预测,并把计算结果反馈到设计中,有效的支持设计方案。

    课程五:建模软件SketchUp 与声学模拟软件的结合

    担任该课程主讲的是来自清华大学建筑物理实验室工程师:王熙伟先生。他毕业于中国石油大学,主修环境工程专业,注册建造师,就职于清华大学建筑学院建筑物理实验室,毕业以来12年主要研究建筑声学工程与噪声治理工程的设计、咨询工作。

    要点回顾:

    SketchUp又名“草图大师”,是一款可供您用于创建、共享和展示3D模型的软件。建模不同于3dsmax,它是平面建模。它通过一个简单而详尽的颜色、线条和文本提示指导系统,让人们不必键入坐标,就能帮助其跟踪位置和完成相关建模操作。是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具。

    课程六:声学空间的参数化设计与建模技巧

    该课程由清华大学建筑学院硕士:李卉女士担当主讲。李卉女士2011年7月获清华大学建筑环境与设备工程学士学位;2014年7月获清华大学建筑学硕士学位。自硕士研究生阶段起从事建筑声学材料检测、噪声控制、厅堂音质设计以及计算机模拟等声学相关研究。

    要点回顾:

    本课程主要带来的全新的Rhino软件的应用和参数化设计的介绍,包括了Rhino软件的基本思想与常用功能介绍:使用Rhino建立简单家庭影院模型;使用Grasshopper建立动态可变的家庭影院模型;模型的导出及与声学模拟软件的结合等内容。

    由云九(Cloud9)影音文化传播机构与清华大学共同举办的“2017清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程”主题培训圆满落幕,本次培训大咖云集,嘉宾讲师专业专注,课程内容精彩纷呈,学员交流轻松融洽,期间视听交流与欢乐共享。此次培训吸引了来自众多国内知名定制安装团队、影音品牌、影音集团等优质声学机构机构齐聚一堂,就国内的声学设计特别是小房间室内声学设计方面的专业性发展现状、项目管理以及业务概况展开了精彩的讨论,大家建立了良好的学习合作关系。活动结束后大家都纷纷表示获益匪浅。

    欢迎更多的企业加入到清华大学建筑声学系列培训课程的大家庭中,让我们一同期待下一期的精彩内容,期待您的加入!

  • 声学 | 小型影院设计中的装修与声学当中关键剖析

    声学 | 小型影院设计中的装修与声学当中关键剖析

    近年来,小型影院的发展非常迅速,无论是私人影院还是微影院,发展的需求越来越大。小型影院设计中的装修与声学方面涉及到体型、隔声、吸声及其音质等方面,如何处理并解决好这些关系,这就是下面所要讲到的。

    小型影院声学客观技术指标与主观评价指标

    首先,在小型的影院中,声学的处理方面可分为客观技术指标和主观评价指标两方面。客观技术指标包括背景噪声限值、空气声隔声、中频混响时间(500-1000Hz)、混响时间频率特性、声场不均匀度等方面。背景噪声限值是指影院内空调设备、通风设备和放映设备正常运行的条件下,噪声不超过噪声曲线NC30各频带限值要求,或不超过35dB。空气声隔声是指当声源在影院观众厅发出90dB(A)以上粉红噪声时,观众厅与临近敏感房间(水平、竖直)的声压级差不小于45dB。中频混响时间(500-1000Hz)则需要根据不同的房间容积来确定,在≤200m3的时候,混响时间应为0.15-0.35s,在200-350m3时,混响时间应为0.25-0.40s,在350-500m3时,混响时间应为0.30-0.45。混响时间频率特性方面,各频段的混响时间频率特性应在标准范围内,中频要求平直,低频可略高,高频可略低,但不应超出上下限规定。

    客观技术指标和主观评价指标

    各频段的混响时间频率特性应在标准范围内

    声场不均匀度方面,则要求正常放映时观影区100-4000Hz范围内各频带倍频程声压级最大值与最小值之差不应大于6dB,最大值与平均值之差不应大于3dB。相对而言,客观技术指标方面对小型影院的影响更为重要,主观评价指标则侧重主观性,难以一一概述。

    室内装修与声学的关系

    室内装修对影院的声音效果有非常大的影响作用,可以说室内装修决定了声学效果。合理的空间体型及扩散,能有效解决回声、聚焦、简并等声缺陷;合理的装饰材料吸声特性选择,能获得最佳的混响时间及频率特性;合理的吸声与扩散相结合,能使室内声场均匀分布;吸声、反射材料位置的合理布置,能让声音空间感好,立体声效果强;有效的隔声、空调系统消声等措施,还能降低室内背景噪声干扰。

    另一方面,合适良好的装修还能在声学效果上加入美的享受,这点也是现代小型影院不可忽视的一个方面,这包括装饰结构比例关系、饰面材料色彩搭配、空间布局合理性、材料环保性、室内舒适度及施工工艺等方面。

    体型与音质

    影院房间的体型或者长宽高的比例方面也能对音质造成很大的影响,在一些与房间尺寸相关的频率上,声波会形成前后叠加,产生驻波,出现房间共振,从而影响声音的重播。当不同共振方式的共振频率相同时,出现共振频率的重叠,称为“简并”。简并出现时,形成共振频率特性的失真,低频会产生翁声,或产生“声染色”,这就是简并现象。

    国家大剧院音乐厅的声扩散处理

    另外,对声音重播造成影响的因素还包括墙面的平行问题、扩散体的选择和处理的问题等。并不一定是规则平行的墙面就有利于声音的重播,房间的长、宽、高比例不能是整数,不整数的比例相对对音质的影响也相对较小,能最大限度地还原声音的重播。为消除室内可能产生的声学缺陷,可以采用在空间内部增加扩散体的做法,而对于扩散体的选择和处理方面,要根据不同的实际情况进行选择和处理,小房间的声音比较集中,进行必要的扩散处理对声音的还原重播是非常重要的。可利用对墙面的凸凹变化,使房间简正模式均匀分布从而实现平滑的低频响应,改善室内声场。

    隔声的重要性及其常见处理方法

    房间的隔声处理对影院的重要性不言而喻,它决定着房间可用性问题,要求既不能因内部的声音影响到别人,也不能让外界的声音影响到室内。隔声一般包括墙体隔声、浮筑地板隔振、门窗隔声和通风消声几个方面。而墙体隔声一般可以采用增加墙体密度、双层墙和弹性连接等方式处理,墙面密度每增加一倍,隔声量增加6dB,双面墙、轻重墙复合,弹性吊顶,可以提高隔声量。浮筑地板隔振的原理是为了防止声音通过地板外泄,在地板浇注水泥砂浆层之前铺上一层隔离垫,以此减少声音外泄量而达到隔声的效果。门窗隔声方面,主要采用增加门窗的厚度、设置双道门并设置吸声结构构成声闸以及减少门窗缝隙等方式进行。通风消声方面则主要通过选用不同的通风设备如一些消声器等来防止声音的外泄及干扰。

    吸声与吸声作法

    在影院的设计中,声学吸声也是非常重要的,对于声学中的吸声一般有三种吸声原理,包括多孔吸声、共振吸声和薄板吸声,多孔吸声主要针对中高频段的吸声,共振吸声主要是对于中频段的吸声,薄板吸声则是作用于低频的吸声。

    精准的音色还原是指听者接收到声音的音色与声源发出声音的音色具有一致性(仅是响度的不同)。从主观听音角度来讲,对节目源的原始声音和影院内听到的回放声音进行比对视听时,音色应是一致的,这就要求吸声在中高低频具有良好的均匀性。音乐透明度好,能准确表达出音乐的层次感,音调高低明显,不浑浊。高音谐音丰富,清澈纤细而不刺耳;中音明亮突出,丰满充实而不生硬;低音厚实。这就需要中高低频的吸声量能够满足音乐明晰的要求。若节目源是以左右、上下、前后不同方位录音后发送,则聆听回放的声音应能将原节目源声场中声源的方位准确重现,则需要吸声的部位能满足声像定位的要求。

    另外,对于吸声材料的使用也是有要求的,如果声场影像逼真、空间感好,可准确还原电影中所想表达的声场空间大小,清晰确定声场特征,使人有被环绕声场包围的强烈而真实的感受。这就要求吸声材料与反射材料合理分布,回放的声音使人有“身临其境”的感觉。在播放具有良好的身临其境的声音片段时,回放的声场不应破坏原有的身临其境感,应是声音与视觉的完美结合。这就要求吸声材料的分布与扬声器位置必须配合得当。

    总结

    影院设计中的装修与声学处理对影院的效果非常重要,如何处理好影院中的体型、隔声、吸声及其音质等方面的问题,将是整个影院能否达到理想效果的重点,在整个影院的装修和声学处理过程应该引起必要的重视,这一点大家要谨记。另外,声学效果必须和装修设计相配合,不但要求有良好的室内音质,还必须有美观的视觉效果,才能打造出一个良好的声学视听环境和舒适的家居环境。