标签: 声学

  • 现场 | “全景数字座舱理念深度共鸣” Dirac与NIO:共塑全球座舱沉浸声体验的空间维度

    卓越的音频体验源于Source(音源)、System(系统)、Space(空间)的“3S”有机融合。26年来,Dirac始终坚守独特的价值坐标——专注聆听空间(Space)的极致打造;而今,这一理念与NIO的全景数字座舱理念深度共鸣。

    现场 | “将汽车座舱转变为沉浸式声学空间”Dirac 在 2026 北京车展发布 Dirac Spaces-影音新生活

    我们相信,当Dirac精密的空间音频科学与NIO卓越的声学系统相遇,再叠加高清立体声与全景声内容源的纯粹品质,大师级座舱音频体验便由此诞生。从HiFi家庭影院到数字座舱,科学精度贯穿于音频生态的每一个环节——无论是沉浸于全景声电影的震撼场景,还是品味高解析度音乐的细腻层次,Dirac与NIO共同为驾乘空间赋予无与伦比的清晰与纯净,共塑高端出行的沉浸声体验的空间维度。

    现场 | “将汽车座舱转变为沉浸式声学空间”Dirac 在 2026 北京车展发布 Dirac Spaces-影音新生活

    1、奠基与拓展 (2021-2022年):

    合作始于2021年,NIO在开发第二代技术平台(NT 2.0)时,选择Dirac作为其数字音频优化的核心算法伙伴,为NIO自主高端音响品牌“天琴”奠定了基础。

    2022年,首款搭载Dirac Pro音质优化算法与杜比全景声的NIO ET7上市,标志着中国品牌在车载沉浸式音频体验上取得突破。随后合作扩展至NT2.0平台全部8款车型,双方于2022年底正式确立战略合作伙伴关系。

    2、深化与突破 (2023-2025年):

    2023年,合作深化至NIO第三代技术平台(NT3.0)。蔚来以数据为基础,对于音响硬件进行多轮迭代,最终为行政旗舰轿车ET9打造了“九霄天琴”音响系统,全球首发Dirac Dimensions动态空间上混技术,实现了从传统多声道环绕到“超境环绕”的体验跃迁,为行政级座舱设立了新标杆。Dirac于2024年9月因此被NIO授予“质量卓越合作伙伴”荣誉。

    2025年,在全新豪华6座SUV ES8上,全球首发Dirac Reference Room Mode (RRM) 虚拟声场生成技术,共同定义了“超境临场”的沉浸式音频体验,致力于在座舱内精准复现真实听音空间。

    3、最新成果 (2026年北京车展):

    在2026年北京车展,双方基于全面升级的技术Dirac SPACES,在旗舰SUV ES9上推出了全场景的“超境临场”空间-传奇录音棚,巅峰现场,金色音乐厅和全景声影院。

    Dirac SPACES 作为RRM技术的全面升级,与ES9的47扬声器系统深度融合,将虚拟声场还原度提升至新高度,开创了一个可定义、可进化的智能声场空间,颠覆了传统座舱空间束缚。

    关于Dirac:

    Dirac 开发数字软件解决方案,旨在为所有类型的音响系统创造显著改善的声音体验。我们的客户包括企业(如音响系统制造商和流媒体服务)以及消费者。Dirac 是一家全球性公司,总部位于瑞典乌普萨拉,研发中心位于丹麦哥本哈根和印度班加罗尔,并在大中华区、德国、日本、韩国和美国设有办事处。了解更多信息,请访问 www.dirac.com。

  • 现场 | “将汽车座舱转变为沉浸式声学空间”Dirac 在 2026 北京车展发布 Dirac Spaces

    北京,2026 年 4 月 24 日 – 在 2026 北京国际汽车展览会上,瑞典数字音频先驱 Dirac 今日正式发布其全新的汽车音频解决方案 Dirac Spaces。该解决方案旨在将真实环境的声学特性复现于车内空间。它首次亮相于智能电动行政旗舰 SUV 蔚来 ES9,结合蔚来九霄天琴音响系统协同工作,通过将车辆座舱这一私密聆听空间转化为对更宏大、专业场所的真实再现,从而拓展了车载音频的边界。该解决方案将于 4 月 24 日至 5 月 3 日在北京国际汽车展览会上进行展示。

    Dirac Spaces 与蔚来天琴音响系统共同体现了对车载音频体验的一种整体性方案,它将系统、空间和音源三者合一,提升聆听体验。通过结合先进硬件、精准的空间音效重播以及高品质的音频内容,该解决方案带来了前所未有的沉浸感,能更忠实地还原声音在真实环境中被感知的方式。

    采用Dirac技术以及天琴音响系统的蔚来ES9

    Dirac Spaces 引入了一种车载音效的新方法,它利用精确的声学建模来复现声音在真实环境中的传播特性。该解决方案通过同时对车辆和目标空间进行测量,应用 Dirac 专有的 MIMO 声场控制技术,在座舱内精确还原包括反射、衰减和方向定位线索在内的空间特性。

    Dirac 首席执行官安德士Anders Storm(左)与蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌(右)

    “汽车是最重要的聆听环境之一,但传统上一直受限于座舱的物理条件,”Dirac 首席执行官安德士Anders Storm表示。”通过 Dirac Spaces,我们得以扩展这一环境,在车内复现真实空间的声学特征,提供一种更自然、更具沉浸感和情感共鸣的聆听体验。”

    Dirac Spaces 提供两种配置,为汽车制造商设计和提供车载音频体验带来灵活性:

    • 专属空间 使主机厂能够与标志性场馆合作,为其车辆提供量身定制的品牌化声学环境。
    • 定制空间 包含一系列精选的声学环境,这些环境基于对真实场所的声学测量并由 Dirac 精心设计,例如平衡房间、温暖舞台、宏伟音乐厅,每种都提供独特的声音空间和音色体验。

    与依赖通用混响的传统音效不同,Dirac Spaces 映射了车辆和目标环境的声学属性,确保声音的反射能根据车辆扬声器的布局自然地表现。这创造了一个连贯而逼真的声场,声音的再现具有更强的纵深感、清晰度和空间准确性。

    Dirac Spaces 在经 Dirac 优化的系统之上运行,且无需在整车调校所需的测量之外进行额外的测量。它支持立体声和多声道内容,能够在广泛的聆听场景中提供一致的空间音频表现。

    在 B2-B11 展厅,Dirac 将通过一系列现场车内演示展示 Dirac Spaces,旨在突出该解决方案如何针对不同车型细分市场和系统配置进行扩展。演示包括:

    • 豪华车型:展示沉浸式空间声学环境与多格式音频场景。
    • 高端车型:演示在立体声和多声道配置上均可扩展的空间音频效果。
    • 紧凑车型:针对前排座椅体验进行优化,以最少的扬声器数量提供高端听感。

    “蔚来致力于在汽车内创造超越传统预期的极致沉浸式体验,” 蔚来产品高级副总裁李天舒表示。”通过 Dirac Spaces,我们能够为用户提供前所未有的沉浸感,让车辆不再仅仅是一个聆听环境——它成为一个能够体验声音原本意图的空间。”

    关于 Dirac:

    Dirac 开发数字软件解决方案,旨在为所有类型的音响系统创造显著改善的声音体验。我们的客户包括企业(如音响系统制造商和流媒体服务)以及消费者。Dirac 是一家全球性公司,总部位于瑞典乌普萨拉,研发中心位于丹麦哥本哈根和印度班加罗尔,并在大中华区、德国、日本、韩国和美国设有办事处。了解更多信息,请访问 www.dirac.com。

  • 报名|“升级内容,更强实践” 2026清华大学建筑声学原理与设计培训课程,诚邀你的参与!

    报名|“升级内容,更强实践” 2026清华大学建筑声学原理与设计培训课程,诚邀你的参与!

    时间丨2026年5月23-25日
    地点丨北京 清华大学

    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。

    每年在北京清华大学举办的,“清华大学建筑声学原理与设计培训课程”是由云九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参与教学的建筑声学课程,以融会贯通的理论结合各类型实际案例实践,关注声学设计对于人类社会的美好改造。

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    近年来,该培训不断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平,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。

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    随着不断的知识技术和行业发展的经验积累,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得到极大的提高。

    添加微信公众号:影音新生活,客服微信号:gzcloud9,进行登记报名;

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    点击阅读原文填写报名表;

    欢迎联系我们:
    13427554873 谢小姐、18926198787 陆先生
    邮箱:cloud919@foxmail.com

    为什么您必须参与?

    • 行业痛点直击:从“凭感觉装”到“凭科学算”,系统构建小空间声学设计的底层逻辑,告别试错,让每一个项目都经得起专业推敲。
    • 权威技术背书:依托清华建筑声学实验室近70年技术积淀,课程内容直击私人影院、智能家居、专业视听空间的设计核心。
    • 稀缺人脉网络:加入由近千名行业精英组成的校友圈,与智能集成商、定制安装商、顶尖设计师同频共振,共享资源与未来商机。

    我们将为你提供:

    • 5个学习单元的学习时间
    • 8种学习资料的领取与分享
    • 5位清华大学老师的现场亲身任课
    • 6个实用声学设计软件的现场讲解
    • 3天的午餐

    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。

    重启丨全新内容2023年清华大学建筑声学原理与设计培训课程,5月在北京举行!-影音新生活

    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。

    2011年开办至今累计

    • 参加学员1500+
    • 技术嘉宾80+
    • 参加企业200+
    • 专业问答500+

    师资力量

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    燕翔
    清华建筑声学博士、清华大学建筑学院副教授、清华大学建筑学院建筑物理实验室主任,清华大学建筑环境检测中心副主任

    专业领域为建筑声学,研究内容包括:室内音质设计、隔声隔振设计、噪声治理、声学材料检测,现场声学测量,声学模型测量,计算机模拟等等。

    主要工程(声学设计)项目业绩有:国家大剧院,福建省大剧院,江西省大剧院,山西省大剧院,鄂尔多斯体育场(馆),河北保定关汉卿大剧院,河南洛阳大剧院,黑龙江大庆剧院,四川凉山州西昌大剧院,石景山文化艺术中心,北京天桥文化艺术中心,成都天府音乐厅、厦门五缘学村音乐厅、北京大学百年纪念堂音乐厅、建国70周年国庆天安门红飘带声学设计,建党100周年天安门国旗飘带系统声学控制,2008北京奥运国家游泳中心、老山自行车馆等声学设计,2022北京冬奥会冰立方(冰壶赛场)声学设计等。

    主持修订了《厅堂混响时间测试规范》、《厅堂音质模型试验标准》等国家标准,参编修订了国家标准《民用建筑隔声设计规范》、《建筑构件雨噪声隔声的实验室测量标准》、《建筑工程容许振动标准》。翻译美国《建筑声学设计指南》、《建筑声学与环境声学》、《声海弄潮》、《追寻宁静》等专业著作读物,编著《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》、《噪声控制工程手册》、《噪声与振动工程技术手册》、《建筑物理》(第四版建筑声学篇)等专业书籍,发表建筑声学专业论文(国内外)五十多篇。授权国家发明专利16件,第一发明人7件。

    薛小艳
    清华大学建筑声学硕士、高级工程师

    主要研究方向为建筑声学。参编多部国家标准与规范,发表多篇专业论文。长期从事声学检测工作, 包括现场、实验室内的空气声隔声测试、楼板撞击声隔声测试、材料吸声系数测试,厅堂音质模型测试,材料散射系数测试等等一系列关于声学的测试。曾参与国家大剧院、水立方、老山自行车馆、BTV验收、中国援建非洲卢旺达基加利会议中心声学检测项目等各项大型的声学测试。自2010年开始,进行关于标准重击法测试研究课题。多年的工作经验,对建筑材料的声学特性有着长时间的数据经验积累,熟悉其声学特性;对于现场、特殊音质房间类型的声学问题,通过测试并对测试结果进行分析,积累了大量声学经验,对声学数据具有良好的计算、判断、分析能力。

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    王旭光
    清华大学建筑声学硕士、高级工程师

    工作于清华大学建筑学院建筑物理实验室。专注建筑声学行业15年,主要从事厅堂音质、噪声控制、声学技术咨询等工作。曾完成清华大学超静音室声学设计、北京E9创新工厂录音棚设计、沙特拉比格2×660MW燃油机组噪声控制设计、菏泽体育馆声学设计、多个万达文华超五星级酒店声学咨询、济南360米平安大厦声学咨询等多项大型工程,亲历多个项目施工一线,具有丰富的实际工程经验。发表过《轻质石膏板墙体隔声》、《Noise Control for Large Underground Natural Gas Storage in China》、《The Design and Application Research of Ultra-quiet Living Space Lab》等文章。

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    王鹏
    清华大学建筑声学高级工程师、中国建筑学会会员、中国演艺设备行业优秀中青年专家

    毕业于清华大学,硕士,建筑声学专业,长期从事建筑声学设计研究咨询工作。声学技术全面、先进,声学服务覆盖面较广。负责并完成了2022年冬奥会水立方国家游泳中心冰上场地声学科研技术研究,北京通州环球影城,新天桥文化艺术中心、大兴新机场、中国国家话剧院、阿尔及利亚康斯坦丁国家大剧院建筑声学设计、越南中越友谊宫剧院、中央音乐学院厦门鼓浪屿钢琴音乐厅,国家网球中心、2008北京奥运会自行车场馆,鄂尔多斯东胜体育中心、青岛北高铁站等文化、交通和体育项目声学设计。主编和参编部分工程设计标准和规范,包括编写《民用建筑绿色性能计算标准》声学部分,受邀评审《体育场建筑声学设计规范》。近年来,获得国家网球中心新馆设计与创新、声学效果优秀奖、中国国家话剧院剧场建设和声学技术服务中设计创新声学效果优秀奖,新天桥剧场声学设计嘉奖,评选为2019年度演艺设备行业优秀中青年专家。荣获2019年共和国七十周年国庆阅兵积极贡献奖。

    注重理论与实践的结合,严谨、科学、认真、求实的工作,2012香港ICA声学学会发表论文《中国国家话剧院声学设计》,2013年韩国济州岛亚洲声学会议发表《中央音乐学院厦门鼓浪屿音乐厅设计》,2013中国环境科学学会《烟厂车间的降噪设计》等多篇学术论文,2014年日本奈良国际噪声与健康声学会议《隔声屏障降噪效果的计算机模拟分析》、2015年美国旧金山internoise国际声学会议发表《音乐反声罩的声学研究与剧场实践》,2016年俄罗斯全球地下空间声学会议《深圳福田高铁声环境研究》,2017年香港internoise国际会议发表《新天桥文化艺术中心可变电子扩声系统的声学研究》。建筑声学技术全面,声学技术先进,声学科研和技术研究覆盖面较广,包括了隔声、吸声、管道消声、隔振、噪声控制、厅堂音质及音质模型、雨噪声、流阻等方面的研究、设计、咨询工作。

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    李卉
    中级工程师、清华大学建筑学院建筑声学硕士

    就职于清华大学建筑物理实验室,从事建筑声学专业9年,参与数十项建筑声学课题研究及工程项目,内容涉及演艺空间厅堂音质设计、酒店住宅及公建隔声降噪、轨道交通上盖建筑隔振降噪等多个建筑声学领域。曾参与的重大项目包括:冬奥会水立方比赛大厅改造声学研究项目、北京Z15地块中信大厦声学顾问项目、地铁下穿石景山文化中心隔振降噪项目、华强方特主题乐园声学顾问项目等。曾在清华大学学报、中国声学学会期刊、美国声学学会ASA期刊、国际噪声公共健康会议等发表论文。

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    郭静
    中级工程师、建筑声学专业、东京大学环境学硕士

    参与多项声学工程设计、检测、研究、技术咨询工作,涵盖厅堂音质提升、公共空间声环境设计、环境噪声控制、机电噪声振动控制等多方面内容。

    主要参与项目:
    2015-2017 高铁槽形梁降噪研究
    2016-2017 波音飞机机舱音质品质研究
    2017-2018 高铁矮屏障降噪研究
    2016-2020 华强方特乐园降噪设计
    2018-2020 天津AIIB办公大厦声学顾问

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    培训内容

    声学设计的原理与指标,未来发展潮流
    讲解声学设计中包含的多项重要指标,使学员掌握声学的基本概念,系统的了解声音、室内声学、吸声材料与吸声结构、建筑中的隔声、振动的隔离以及消声处理的设计方法。

    计算机模拟建筑声学设计
    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    建筑声环境的形成及其特点
    在建筑环境中,无论是创造良好的音质还是控制噪声,都需要了解和把握材料和结构的声学特性,正确合理地、有效灵活地加以使用和处理。对于建筑师来说,把材料和结构的声学特性和其他建筑特性如力学性能、耐火性、吸湿性、外观等结合起来综合考虑,是尤为重要的。

    建筑声学软件模拟设计
    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    小空间声学装修设计
    小空间内存在的房间共振、驻波振颤回声等声学问题,对产生的原因进行分析及相关处理方式进行介绍。小空间内房间尺寸较小,小房间固有的共振模式会引起某部分频段声音能量衰减不同于正常的衰减过程,或者共振频率集中于某一频段,造成声染色现象,使得声音的某些频率成分被大大的加强,从而导致原有音色的失真或产生染色效应。

    感受清华大学、中国顶级学府的校园生活
    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;这里同时也经过了精密的建筑声学设计,让不同学院的教授和老师都能在自由舒适的环境下用餐和品尝咖啡,同时在轻松和没有噪声干扰的情况下交流学习,兼具艺术美学与声学设计的融合。

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    我们的优势

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    1、联合清华大学建筑声学研究所共同举办
    2、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
    3、由教授、讲师、工程师组成的专业声学队伍
    4、主讲老师专注厅堂音质、噪声控制、声学实验检测、计算机模拟等科研工作
    5、可以使影院设计得更加科学与精准
    6、10年间在行业内培养出超过1000多名室内声学设计工程师

    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。

    适合的学员人群

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    1、影音集成与设计公司
    2、定制安装设计团队
    3、智能家居与商业空间设计师
    4、高级会所、厅堂设计师
    5、专业演出、影视设计师
    6、各类型室内建筑设计师

    课程测验与证书颁发

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    本次培训项目已经成功举办数十届,已经有累计上千名对声学设计充满热诚的学员参与,为提高国内声学设计领域综合素质作出显著贡献。

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    完成整个培训课程,在最后会安排开卷考试,正确率达80%的学员可顺利毕业,其课程极具指导意义,是通往专业建筑声学领域的桥梁。

    顺利毕业的学员都将获得由云九(Cloud9)影音文化传播机构和清华建筑物理实验室共同颁发的培训证书!

    燕翔老师寄语

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    在我们的生活中,建筑声学(Architectural Acoustics)是一个既容易被忽略,又十分重要的研究课题。在学术界,这是研究建筑中声学环境问题的科学。在我们居住的环境当中,这影响着我们的工作、生活、娱乐、健康等等问题,特别在工作和娱乐领域,许多人越来越重视建筑声学,对于建筑声学的设计、测量和处理都有越来越高的需求。

    我们的系列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。

    通过本次培训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,以及声学设计和各种技术支持。

    让我们共同为国内的建筑声学的市场发展和技术传播出一分力!

    燕翔
    清华大学声学实验室主任
    建筑环境检测中心负责人
    著名建筑声学专家
    建筑声学博士

    添加微信公众号:影音新生活,客服微信号:gzcloud9,进行登记报名;

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    欢迎联系我们:
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    邮箱:cloud919@foxmail.com

  • 分享 | “代表建筑声学的最高水平” 介绍国内8个最知名的音乐厅!

    音乐厅代表了建筑声学的最高水平,因为它们需要在大空间内精确控制声音的传播、反射和吸收,以确保每个座位都能获得清晰、均衡且富有层次的音响效果,同时兼顾美学设计与建筑结构的创新。我国音乐厅在20世纪90年代开始真正注重建筑声学设计,进入蓬勃发展的阶段主要是在2000年后。

    在此之前,大部分音乐演出主要依赖于剧院、礼堂等多功能场地,缺乏专门针对交响乐和室内乐优化的音乐厅。1998年建成的广州星海音乐厅是国内最早采用世界级声学标准设计的音乐厅之一,标志着专业音乐厅时代的到来。如今,中国的音乐厅已进入世界一流行列,不仅具备卓越的声学效果,也成为文化地标,推动了国内交响乐、室内乐、歌剧等高雅音乐的发展。

    1. 国家大剧院音乐厅(北京)

    基本资料:

    • 地址:北京市西城区西长安街2号
    • 启用时间:2007年
    • 容纳人数:2,017人
    • 建筑师:保罗·安德鲁(Paul Andreu)

    Image

    声学特点:国家大剧院音乐厅采用先进的可调节声学系统,包括可移动的声学反射板和吸音幕布,混响时间可在1.4秒到2.2秒之间调节,以适应不同类型的演出。观众席采用“葡萄园式”布局,使声音能够均匀覆盖整个空间,而木质墙面和天花板则增强了音色的温暖感。

    建造特点:音乐厅整体呈椭球形,由钛金属和玻璃幕墙包裹,漂浮于人工湖之上,观众需通过水下通道进入。这一设计不仅增强了建筑的视觉冲击力,也有效隔绝了外界噪音。

    2. 上海交响乐团音乐厅(上海)

    基本资料:

    • 地址:上海市徐汇区复兴中路1380号
    • 启用时间:2014年
    • 容纳人数:1,200人
    • 建筑师:马岩松(MAD建筑事务所)
    • 声学设计:丰田泰久(Yasuhisa Toyota)

    声学特点:音乐厅由世界著名声学大师丰田泰久设计,混响时间为2秒,适合交响乐和室内乐演奏。采用“盒中盒”结构,有效隔绝外部噪音和震动,确保纯净音质。此外,舞台和座椅区的声学反射面均可调整,以优化不同类型音乐会的效果。

    建造特点:外观采用现代流线型设计,与周围环境自然融合。内部大量使用木质材料,不仅提升声学表现,还营造温暖的视觉氛围。

    3. 广州星海音乐厅(广州)

    基本资料:

    • 地址:广州市二沙岛晴波路33号
    • 启用时间:1998年
    • 容纳人数:交响乐厅1,518人,室内乐厅461人
    • 设计单位:华南理工大学建筑设计研究院

    广东省星海音乐厅.jpg

    声学特点:主厅采用经典的“鞋盒式”设计,提供良好的直达声和均匀扩散的反射声。混响时间为2.1秒,适合交响乐演奏。观众席墙面结合木质与纤维板材料,以避免声聚焦现象,同时增强音质的自然度。

    建造特点:外观现代简约,内部装饰以暖色调木材为主,整体氛围温暖亲切,为观众提供良好的聆听体验。

    4. 深圳音乐厅(深圳)

    基本资料:

    • 地址:深圳市福田区福中一路2016号
    • 启用时间:2007年
    • 容纳人数:交响乐厅1,680人,演奏厅580人
    • 建筑师:矶崎新(Arata Isozaki)
    • 声学设计:米歇尔·特莱纳(Müller-BBM)

    声学特点:音乐厅采用“葡萄园式”座位布局,使声音均匀分布,混响时间约2秒。舞台上方设有可调节木质反射板,可根据演出需求优化音效,增强不同乐器的音质表现。

    建造特点:外观为几何玻璃结构,极具现代感。透明玻璃幕墙结合金属框架,不仅让建筑具有科技感,还能引入自然光线,提升观演体验。

    5. 武汉琴台音乐厅(武汉)

    基本资料:

    • 地址:武汉市汉阳区月湖畔
    • 启用时间:2007年
    • 容纳人数:1,818人
    • 建筑师:魏斯曼(Andreas Wiese)

    声学特点:采用“鞋盒式”设计,提供良好的直达声和早期反射声,混响时间为2.0秒。观众席设有特殊的扩散板,避免声聚焦,提高声音的均匀性。

    建造特点:建筑外形宛如古琴,整体装饰以金色和深木色为主,融合了现代与古典元素,展现出浓厚的文化气息。

    6. 杭州大剧院音乐厅(杭州)

    基本资料:

    • 地址:杭州市江干区钱江新城新业路39号
    • 启用时间:2004年
    • 容纳人数:1,600人
    • 建筑师:卡洛斯·奥特(Carlos Ott)
    • 声学设计:永田穗

    声学特点:混响时间约1.8~2.0秒,适合室内乐和交响乐演出。采用悬挂式反射板,使音波均匀扩散,提高音质清晰度。

    建造特点:建筑外形如同水滴,内饰采用木质与金属结合,展现出现代与传统交融的美感。

    7. 成都城市音乐厅(成都)

    基本资料:

    • 地址:成都市青羊区大墙西街
    • 启用时间:2019年
    • 容纳人数:1,600人
    • 建筑师:隈研吾(Kengo Kuma)

    声学特点:采用“葡萄园式”座席布局,确保声音均匀覆盖。墙面和天花板设有可调节声学面板,适应不同音乐风格需求。

    建造特点:融合东方禅意与现代建筑风格,外观大量使用木质材料,与成都的文化氛围相呼应。

    8. 西安音乐厅(西安)

    基本资料:

    • 地址:西安市雁塔区长安南路
    • 启用时间:2009年
    • 容纳人数:1,500人
    • 设计单位:华南理工大学建筑设计院

    声学特点:采用“鞋盒式”结构,混响时间约2.1秒,特别适合古典音乐演奏。观众席设有扩散板,以提高声音均匀度。

    建造特点:建筑外观结合秦汉风格与现代建筑手法,内部装饰大量使用木材,营造出古朴典雅的氛围。

    结语:

    这些音乐厅在声学设计上各有特色,有的强调混响和音色的纯净度,有的则更注重适应不同类型演出的灵活性。无论是建筑设计还是声学调校,它们都代表了中国音乐厅建设的最高水平。

  • 声学 | “顶级室内声学殿堂”清华建筑物理实验室

    报名 | 2024清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    近年来家庭影院行业快速发展,室内声学设计与建筑声学处理成为了其中非常重要的组成部分,同时也是私人定制影院行业从业人员完成各类声学工程设计所必须掌握的知识,在定制安装领域,往往影响声音表现最大、最难以克服的问题就是室内声学设计。因此,我们在打造一间视听室之前,必须要根据实际情况选择不同的声学处理方法,有效避免产生声学缺陷。

    报名丨全新内容,更强知识!2024清华大学建筑声学原理与设计课程,5月在京举行!-影音新生活

    这所建筑物理实验室可是相当古老,据说清华大学主楼还没建好的时候,这所建筑物理实验室就已经在工作了,建立于1956年。

    翻新前的声学实验室

    基本上这个实验室就是用来测试建筑声学环境,以及提供国家认证的有效的测试报告结果,很多工程项目都需要有建筑声学环境的检测报告。

    翻新前的声学实验室

    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,拥有由教授、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,是中国最具实力的建筑声学研究机构。

    邀请 | 清华大学建筑声学培训课程10周年,愿我们继续携手砥砺前行,再创辉煌!-影音新生活

    从材料、案例、经验、操作、体验、交流、帮助、全方位了解建筑声学。参观清华大学建筑物理实验室认识过不同的材料的特性当然还需要了解具体如何应用。在清华大学建筑物理实验室当中,包括有混响实验室、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。

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    不同的实验室天花板布局都是不一样,主要都是为了对声音的控制。基本上这个实验室就是用来测试建筑声学环境,以及提供国家认证的有效的测试报告结果,很多工程项目都需要有建筑声学环境的检测报告。

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    燕翔老师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。近年主要完成的声学工程设计和实验研究项目有: 国家大剧院,福建省大剧院,江西省大剧院,山西省大剧院,鄂尔多斯体育场(馆),河北保定关汉卿大剧院,河南洛阳大剧院,黑龙江大庆剧院,四川凉山州西昌大剧院,石景山文化艺术中心,北京天桥文化艺术中心,成都天府音乐厅、厦门五缘学村音乐厅、北京大学百年纪念堂音乐厅、建国70周年国庆天安门红飘带声学设计,建党100周年天安门国旗吹飘系统声学控制,2008北京奥运国家游泳中心、老山自行车馆等声学设计,2022北京冬奥会冰立方(冰壶赛场)声学设计等。

    燕翔老师参与项目:国家大剧院

    国家大剧院建筑声学设计中的一些创新应用,包括”蛋壳”底层喷涂纤维素防止雨噪声、戏剧场的MLS声扩散墙面、音乐厅GRC声扩散装饰板、歌剧院金属透声装饰网、歌剧院木装饰板顶棚的混凝土覆层、舒适的观众厅声学软座椅、座椅下送风静音均流风口、录音室”房中房”弹簧减振隔声结构、Z型轻钢减振龙骨轻质隔声墙、音乐厅的单侧透明隔声玻璃等。

    燕翔老师参与项目:北京天桥文化艺术中心

    大剧场的音响系统大致包括三个系统:主扩声系统、调音台及音频网络系统、电子可调混响VIVACE与效果声系统。其中主扩声系统选用了音质认可度最高、线阵列扬声器的鼻祖法国L-Acoustics的旗舰产品。它既可满足大动态的现代演出、音乐剧,也可满足自然声为主、电声为辅的电声扩声需求。主调音台和返送调音台均选用使用率最高、现场调音台的“王者”——英国DIGICO的SD7T和SD10T剧场流动HMA接口专用版。DIGICO数字调音台应用于众多音乐剧演出,如《悲惨世界》、《妈妈咪呀!》等。

    在北京,天桥艺术中心大剧场是首家使用电子可调混响VIVACE系统的剧院。这套电子混响系统可调节观众厅内的混响时间,满足各种演出的最佳声学环境要求,也使得天桥艺术中心成为真正意义上的多功能剧院。

    燕翔老师参与项目:2022北京冬奥会冰立方(冰壶赛场)

    2022北京冬奥会冰壶比赛场馆,按奥组委和冰壶世界联合会要求,室内混响时间指标应不大于1.4s。但是,按声学理论,在不改变水立方独特内部视觉效果的前提下,难以达到该指标。经与奥组委和冰壶世界联合会协商,为符合赛道区域声学要求,更换采用了等效,但更优化的指标:语言传输指数STI≥0.5。经过计算机模拟分析,在赛道附近优选的位置处布置了一定数量的密胺吸声材料后,比赛区域的语言传输指数STI可以满足要求。竣工实测和测试赛验证了冰立方的建筑声学效果,符合了比赛要求。

    燕翔老师参与项目:鄂尔多斯体育场

    鄂尔多斯体育场是国内自主设计的、具有可开合屋面的大型“多用途室内体育场”。该体育场在屋盖关闭后室内空间达到150万m3,是国内超大容积的场馆之一。采用了计算机模拟的方法,模拟预测与验收实测混响时间(空场)均为5.4s,模拟精确度达到2%以内。该室内空间巨大,各方向尺寸远大于声波波长的数倍,几何声学行为更显著,因此使用以声线法为主的计算机模拟的准确度更高。通过穿孔金属屋盖、三聚氰胺超轻泡沫吸声体、铝穿孔墙面等完成声学设计及构造,还采光屋面(阳光板)雨。体育场(屋盖闭合)观众区混响时间(空场中频500Hz)RT实测5.4s、扩声系统语言传输指数STIPA达到0.48~0.6,推算得到满场达到RT小于4.0s,STIPA小于0.5s的要求。

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    燕翔教授亲自授课,并且向学员介绍声学材料测量技术以及实验室功能分区

    回顾丨影音从业人员/爱好者皆学有所获的“清华大学建筑声学原理与设计培训课程”-影音新生活

    在实验室当中,其中不少还是清华声学实验室参与合作研发的材料,例如当今相当受欢迎的“环保吸声砂岩板”,不仅声学条件优秀,而且可以符合环保标准的要求。

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    实验室里陈设的种种声学材料和设计模型及其原理更是让学员们观为叹止

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    课程进行中,学员们与老师们互相分享各种声学处理的案例,在难点和重点部分互相交流,现场沉浸在一片欢乐与浓郁的技术和学术气氛之中。

    回顾丨影音从业人员/爱好者皆学有所获的“清华大学建筑声学原理与设计培训课程”-影音新生活

    作为国内最具含金量的家庭影院、声学设计的专业培训课程,“清华大学建筑声学原理与设计培训课程”和“清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程”不断为国内的影音行业,输送高品质的影音设计人才,为国内的影音行业的蓬勃发展,带来了积极的推动和高科技引导作用,是每一位影音行业的从业者都值得参与的培训项目,愿您踏入建筑声学的圣地,期待我们在清华大学相见!

    报名 | 2024清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

  • 报名 | 2024清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!

    北京清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程是由云九(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。

    每年在北京清华大学举办的,“清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程”是由云九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参与教学的建筑声学课程,以融会贯通的理论结合各类型实际案例实践,关注声学设计对于人类社会的美好改造。

    重启丨全新内容2023年清华大学建筑声学原理与设计培训课程,5月在北京举行!-影音新生活

    近年来,该培训不断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。

    重启丨全新内容2023年清华大学建筑声学原理与设计培训课程,5月在北京举行!-影音新生活

    随着不断的知识技术和行业发展的经验积累,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。

    添加微信公众号:影音新生活,客服微信号:gzcloud9,进行登记报名;

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    扫二维码填写报名表;

    欢迎联系我们:
    13427554873 谢小姐、18926198787 陆先生(技术咨询)
    邮箱:cloud919@foxmail.com

    时间丨2024年11月3-7日

    地点丨北京 清华大学

    • 12个学习单元的学习时间
    • 8种学习资料的领取和分享
    • 8位清华大学老师的现场亲身任课
    • 6个实用声学设计软件的现场讲解
    • 5天的午餐

    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。

    本次培训的教学内容十分丰富,其中包括课室理论知识讲解、声学软件介绍及使用、声学模拟与测量实验、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:

    建筑声学原理

    BK Dirac厅堂测量软件

    AcousSYS 声学性能计算软件

    ODEON室内声学软件

    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

    SOUNDPLAN 环境噪声建模和预测软件

    声学空间的参数化设计与建模技巧

    清华大学建筑声学实验室参观

    新型声学材料介绍

    2011年开办至今累计

    参加学员1500+

    技术嘉宾80+

    参加企业200+

    专业问答500+

    声学软件介绍

    授课内容:BK Dirac

    在声学设计领域,BK Dirac 的意义非常重大。声学设计涉及到音频信号的处理、音频设备的优化以及声学环境的改善,而 BK Dirac 提供了强大的工具和功能,可以极大地提升声学设计的效果和效率。

    BK Dirac 在声音信号处理方面发挥着重要作用。它能够处理多模态音频数据,包括声音信号的录制、分析和修改。通过该软件,声学工程师可以对音频进行深入分析,探索声音的频谱特征、时域特征和空间特征等。这有助于更好地理解声音信号的特性,并针对具体需求进行优化和调整。

    BK Dirac 在声学环境改善方面也具备重要作用。通过软件提供的多模态数据处理和可视化能力,声学工程师能够分析并改善不同环境下的声学特性。例如,在剧院或会议室等场所,通过准确测量和分析声音传播、反射和吸收等参数,可以优化声学环境,改善音质和听觉体验。这对于音频活动和表演场所的设计和布置至关重要。

    授课内容:AcousSYS 声学性能计算软件

    AcouSYS 软件基于传递矩阵法 (TMM) 方法,它可用于预测复杂多层结构的声学性能建筑、汽车或航空领域。它适合咨询公司、行业参与者、实验室、专家或非专家,因为它允许快速并完成调查、优化和参数研究。AcouSYS 材料数据库中有多种性质的材料,具有通用或可定制的特征。

    授课内容:ODEON

    ODEON是一款室内声学设计软件,包含模拟、可听化、测量及优化等功能。界面简洁友好、计算快速准确,支持的评价标准有: ISO 3382-1/2/3 :观演空间、 普通房间、开放式办公室ISO 14257:工作场所IEC 60268-16:语言清晰度2022年新版本为Odeon 17,可分为工业版、厅堂版和综合版。广泛应用于购物中心、音乐厅、礼堂、教室、剧院、会议室、餐厅、工厂、铁路车站、教堂、开放式办公室、城市空间等场所。

    授课内容:INSUL

    INSUL(INtegrated SUpport for Lighting, Acoustics, and Ventilation)是一款用于建筑环境的声学和热学模拟软件。它被广泛应用于建筑设计、室内设计和环境工程领域,旨在提供全面的建筑物性能分析和优化解决方案。

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    INSUL 在声学设计中扮演重要角色。它可以模拟声波在建筑环境中的传播、反射和吸收等物理过程,帮助设计师预测和改善室内空间的声学特性。

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    软件的主要功能之一是它的室内声学模拟能力。INSUL 可以分析房间的声学特性,包括声场响应、回声时间、语音可懂度和音频传播等。通过输入建筑物的几何结构、材料特性和声源位置等参数,INSUL 可以生成精确的声学模型,并提供详细的声学分析结果。这使得设计师能够评估和改善室内空间的声学性能,提供更舒适和符合需求的环境。

    授课内容:ZORBA

    Zorba是一款材料吸声性能预测软件。通过设置材料的厚度、流阻,及表面的穿孔形式,计算降噪系数NRC 和α计权系数。计算结果包括折线图、表格及生成报告。

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    授课内容:SOUNDPLAN

    SoundPLAN 软件在1986年由 Braunstein + Berndt GmbH 软件设计师和咨询专家颁布,迅速成为德国户外声学软件的标准,并逐渐成为世界关于噪声预测、制图及评估的领先软件。

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    SoundPLAN 可以应用于多个领域的噪声测量和评估,如:
    1. 民航领域:可以用于机场、航空公司等单位的噪声评估和规划,帮助他们更好地管理噪声问题,提高服务质量和社会形象。
    2. 城市规划领域:可以用于城市交通、建筑物、工厂等噪声源的评估和管理,帮助规划者制定科学的城市规划方案。
    3. 环保领域:可以用于环境影响评价(EIA)等方面的噪声测量和评估,帮助企业和政府制定环保政策和措施。
    4. 工业领域:可以用于工厂、矿山等工业噪声的测量和评估,帮助企业管理和控制噪声污染,提高生产效率和员工健康。

    SoundPLAN 是一款功能强大的噪声建模和预测软件,可以应用于多个领域的噪声测量和评估,帮助用户更好地管理和控制噪声污染问题。

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    师资力量

    燕翔
    清华建筑声学博士、清华大学建筑学院副教授、清华大学建筑学院建筑物理实验室主任,清华大学建筑环境检测中心副主任

    专业领域为建筑声学,研究内容包括:室内音质设计、隔声隔振设计、噪声治理、声学材料检测,现场声学测量,声学模型测量,计算机模拟等等。

    主要工程(声学设计)项目业绩有:国家大剧院,福建省大剧院,江西省大剧院,山西省大剧院,鄂尔多斯体育场(馆),河北保定关汉卿大剧院,河南洛阳大剧院,黑龙江大庆剧院,四川凉山州西昌大剧院,石景山文化艺术中心,北京天桥文化艺术中心,成都天府音乐厅、厦门五缘学村音乐厅、北京大学百年纪念堂音乐厅、建国70周年国庆天安门红飘带声学设计,建党100周年天安门国旗吹飘系统声学控制,2008北京奥运国家游泳中心、老山自行车馆等声学设计,2022北京冬奥会冰立方(冰壶赛场)声学设计等。

    主持修订了《厅堂混响时间测试规范》、《厅堂音质模型试验标准》等国家标准,参编修订了国家标准《民用建筑隔声设计规范》、《建筑构件雨噪声隔声的实验室测量标准》、《建筑工程容许振动标准》。翻译美国《建筑声学设计指南》、《建筑声学与环境声学》、《声海弄潮》、《追寻宁静》等专业著作读物,编著《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》、《噪声控制工程手册》、《噪声与振动工程技术手册》、《建筑物理》(第四版建筑声学篇)等专业书籍,发表建筑声学专业论文(国内外)五十多篇。授权国家发明专利16件,第一发明人7件。

     

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    王鹏
    清华大学建筑声学高级工程师、中国建筑学会会员、中国演艺设备行业优秀中青年专家

    毕业于清华大学,硕士,建筑声学专业,长期从事建筑声学设计研究咨询工作。声学技术全面、先进,声学服务覆盖面较广。负责并完成了2022年冬奥会水立方国家游泳中心冰上场地声学科研技术研究,北京通州环球影城,新天桥文化艺术中心、大兴新机场、中国国家话剧院、阿尔及利亚康斯坦丁国家大剧院建筑声学设计、越南中越友谊宫剧院、中央音乐学院厦门鼓浪屿钢琴音乐厅,国家网球中心、2008北京奥运会自行车场馆,鄂尔多斯东胜体育中心、青岛北高铁站等文化、交通和体育项目声学设计。主编和参编部分工程设计标准和规范,包括编写《民用建筑绿色性能计算标准》声学部分,受邀评审《体育场建筑声学设计规范》。近年来。获得国家网球中心新馆设计与创新、声学效果优秀奖、中国国家话剧院剧场建设和声学技术服务中设计创新声学效果优秀奖,新天桥剧场声学设计嘉奖,评选为2019年度演艺设备行业优秀中青年专家。荣获2019年共和国七十周年国庆阅兵积极贡献奖。

    注重理论与实践的结合,严谨、科学、认真、求实的工作,2012香港ICA声学学会发表论文《中国国家话剧院声学设计》,2013年韩国济州岛亚洲声学会议发表《中央音乐学院厦门鼓浪屿音乐厅设计》,2013中国环境科学学会《烟厂车间的降噪设计》等多篇学术论文,2014年日本奈良国际噪声与健康声学会议《隔声屏障降噪效果的计算机模拟分析》、2015年美国旧金山internoise国际声学会议发表《音乐反声罩的声学研究与剧场实践》,2016年俄罗斯全球地下空间声学会议《深圳福田高铁声环境研究》,2017年香港internoise国际会议发表《新天桥文化艺术中心可变电子扩声系统的声学研究》。建筑声学技术全面,声学技术先进,声学科研和技术研究覆盖面较广,包括了隔声、吸声、管道消声、隔振、噪声控制、厅堂音质及音质模型、雨噪声、流阻等方面的研究、设计、咨询工作。

     

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    王江华
    清华大学建筑声学工程师、环境保护高级工程师
    2005年4月至今,服务于清华大学建筑物理实验室,专业从事建筑声学工程设计与技术咨询工作。近年来,组织并完成了北京首都机场、上海虹桥机场噪声监测工作;参与了京津高铁、武广高铁噪声的检测分析工作;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。

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    王旭光
    清华大学建筑声学硕士、高级工程师

    工作于清华大学建筑学院建筑物理实验室。专注建筑声学行业15年,主要从事厅堂音质、噪声控制、声学技术咨询等工作。曾完成清华大学超静音室声学设计、北京E9创新工厂录音棚设计、沙特拉比格2×660MW燃油机组噪声控制设计、菏泽体育馆声学设计、多个万达文华超五星级酒店声学咨询、济南360米平安大厦声学咨询等多项大型工程,亲历多个项目施工一线工作,具有丰富的实际工程经验。发表过《轻质石膏板墙体隔声》、《Noise Control for Large Underground Natural Gas Storage in China》、《The Design and Application Research of Ultra-quiet Living Space Lab》等文章。

    潘宁
    中级工程师、大连理工大学建筑学硕士

    主要研究方向为建筑声学。2017年6月至今于清华大学建筑学院建筑声学实验室从事建筑声学行业。熟练掌握行业内各类国家规范,参与设计过多类建筑声学项目,包括剧场、音乐厅、体育馆、酒店、雪乐园等厅堂的音质设计,以及各类设备(空调系统、送回风系统)的消声、减振及降噪设计等等。并精通soundplan、odeon等声学软件。

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    李卉
    中级工程师、清华大学建筑学院建筑声学硕士

    就职于清华大学建筑物理实验室,从事建筑声学专业9年,参与数十项建筑声学课题研究及工程项目,内容涉及演艺空间厅堂音质设计、酒店住宅及公建隔声降噪、轨道交通上盖建筑隔振降噪等多个建筑声学领域。曾参与的重大项目包括:冬奥会水立方比赛大厅改造声学研究项目、北京Z15地块中信大厦声学顾问项目、地铁下穿石景山文化中心隔振降噪项目、华强方特主题乐园声学顾问项目等。曾在清华大学学报、中国声学学会期刊、美国声学学会ASA期刊、国际噪声公共健康会议等发表论文。

    郭静
    中级工程师建筑声学专业、东京大学环境学硕士

    参与多项声学工程设计、检测、研究、技术咨询工作,涵盖厅堂音质提升、公共空间声环境设计、环境噪声控制、机电噪声振动控制等多方面内容。

    主要参与项目:
    2015-2017 高铁槽形梁降噪研究
    2016-2017 波音飞机机舱音品质研究
    2017-2018 高铁矮屏障降噪研究
    2016-2020 华强方特乐园降噪设计
    2018-2020 天津AIIB办公大厦声学顾问

     

    王熙伟
    清华大学建筑声学高级工程师、工程管理硕士、注册建造师

    主要从事建筑声学与环境声学工程的设计、咨询工作。完成的项目(课题)主要有天安门广场庆祝中国共产党成立100周年大会红旗吹飘噪声控制分析、2022冬奥会首都体育馆改造、八一大楼军委阅兵大厅改造、清华大学建筑馆报告厅改造、清华大学出版社演播室与录音室改造、清华大学第二和第三教学楼声学装修、清华大学碳中和研究院声学装修、深圳前海国际会议中心、援白俄罗斯国际标准游泳馆、北京通州环球影城首寰度假酒店、人大附中亦庄校区剧场与音乐厅、中国音乐学院附中音乐厅、北京文联老舍剧场改造、武汉梦时代大型室内主题乐园、中车长春轨道客车公司声学实验室集群、高速列车超低温材料声学性能测试分析研究、中国航天某超高噪声试车台降噪工程、贵州盘县电厂全厂降噪工程、中国石油多个储气库降噪工程、空军某装备所飞机发动机试车台降噪工程、等等。多年来累计发表论文15篇、获得专利14项。

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    培训内容

    声学设计的原理与指标,未来发展潮流

    讲解声学设计中包含的多项重要指标,使学员掌握声学的基本概念,系统的了解声音、室内声学、吸声材料与吸声结构、建筑中的隔声、振动的隔离以及消声处理的设计方法。

    计算机模拟建筑声学设计

    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    建筑声环境的形成及其特点

    在建筑环境中,无论是创造良好的音质还是控制噪声,都需要了解和把握材料和结构的声学特性,正确合理地、有效灵活地加以使用和处理。对于建筑师来说,把材料和结构的声学特性和其他建筑特性如力学性能、耐火性、吸湿性、外观等结合起来综合考虑,是尤为重要的。

    建筑声学软件模拟设计

    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    小空间声学装修设计

    小空间内存在的房间共振、驻波振颤回声等声学问题,对产生的原因进行分析及相关处理方式进行介绍。小空间内房间尺寸较小,小房间固有的共振模式会引起某部分频段声音能量衰减不同于正常的衰减过程,或者共振频率集中于某一频段,造成声染色现象,使得声音的某些频率成分被大大的加强,从而导致原有音色的失真或产生染色效应。

    感受清华大学、中国顶级学府的校园生活

    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;这里同时也经过了精密的建筑声学设计,让不同学院的教授和老师都能在自由舒适的环境下用餐和品尝咖啡,同时在轻松和没有噪声干扰的情况下交流学习,兼具艺术美学与声学设计的融合。

    我们的优势

    重启丨全新内容2023年清华大学建筑声学原理与设计培训课程,5月在北京举行!-影音新生活

    1、联合清华大学建筑声学研究所共同举办
    2、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
    3、由教授、讲师、工程师组成的专业声学队伍
    4、主讲老师专注厅堂音质、噪声控制、声学实验检测、计算机模拟等科研工作
    5、可以使影院设计得更加科学与精准
    6、10年间在行业内培养出超过1000多名室内声学设计工程师

    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。

    适合的学员人群

    重启丨全新内容2023年清华大学建筑声学原理与设计培训课程,5月在北京举行!-影音新生活

    1、影音集成与设计公司
    2、定制安装设计团队
    3、智能家居与商业空间设计师
    4、高级会所、厅堂设计师
    5、专业演出、影视设计师
    6、各类型室内建筑设计师

    课程测验与证书颁发

    重启丨全新内容2023年清华大学建筑声学原理与设计培训课程,5月在北京举行!-影音新生活

    本次培训项目已经成功举办数十届,已经有累计上千名对声学设计充满热诚的学员参与,为提高国内声学设计领域综合素质作出显著贡献。

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    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    完成整个培训课程,在最后会安排开卷考试,正确率达80%的学员可顺利毕业,其课程极具指导意义,是通往专业建筑声学领域的桥梁。

    顺利毕业的学员都将获得由云九(Cloud9)影音文化传播机构和清华建筑物理实验室共同颁发的培训证书!

    燕翔老师寄语

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    在我们的生活中,建筑声学(Architectural Acoustics)是一个既容易被忽略,又十分重要的研究课题。在学术界,这是研究建筑中声学环境问题的科学。在我们居住的环境当中,这影响着我们的工作、生活、娱乐、健康等等问题,特别在工作和娱乐领域,许多人越来越重视建筑声学,对于建筑声学的设计、测量和处理都有越来越高的需求。

    我们的系列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。

    通过本次培训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,以及声学设计和各种技术支持。

    让我们共同为国内的建筑声学的市场发展和技术传播出一分力!

    燕翔
    清华大学声学实验室主任
    建筑环境检测中心负责人
    著名建筑声学专家
    建筑声学博士

    报名方式

    添加微信公众号:影音新生活,客服微信号:gzcloud9,进行登记报名;

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    扫二维码填写报名表;

    欢迎联系我们:
    13427554873 谢小姐、18926198787 陆先生(技术咨询)
    邮箱:cloud919@foxmail.com

  • 报名丨全新内容,更强知识!2024清华大学建筑声学原理与设计课程,5月在京举行!

    北京清华大学建筑声学原理与设计训课程是由云九(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。

    每年在北京清华大学举办的,“清华大学建筑声学原理与设计培训课程”是由云九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参与教学的建筑声学课程,以融会贯通的理论结合各类型实际案例实践,关注声学设计对于人类社会的美好改造。

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    近年来,该培训不断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。

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    随着不断的知识技术和行业发展的经验积累,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。

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    点击阅读原文填写报名表;

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    时间丨2024年5月7-9日
    地点丨北京 清华大学

    • 5个学习单元的学习时间
    • 8种学习资料的领取与分享
    • 5位清华大学老师的现场亲身任课
    • 6个实用声学设计软件的现场讲解
    • 3天的午餐

    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。

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    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。

    2011年开办至今累计

    • 参加学员1500+
    • 技术嘉宾80+
    • 参加企业200+
    • 专业问答500+

    师资力量

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    燕翔
    清华建筑声学博士、清华大学建筑学院副教授、清华大学建筑学院建筑物理实验室主任,清华大学建筑环境检测中心副主任

    专业领域为建筑声学,研究内容包括:室内音质设计、隔声隔振设计、噪声治理、声学材料检测,现场声学测量,声学模型测量,计算机模拟等等。

    主要工程(声学设计)项目业绩有:国家大剧院,福建省大剧院,江西省大剧院,山西省大剧院,鄂尔多斯体育场(馆),河北保定关汉卿大剧院,河南洛阳大剧院,黑龙江大庆剧院,四川凉山州西昌大剧院,石景山文化艺术中心,北京天桥文化艺术中心,成都天府音乐厅、厦门五缘学村音乐厅、北京大学百年纪念堂音乐厅、建国70周年国庆天安门红飘带声学设计,建党100周年天安门国旗吹飘系统声学控制,2008北京奥运国家游泳中心、老山自行车馆等声学设计,2022北京冬奥会冰立方(冰壶赛场)声学设计等。

    主持修订了《厅堂混响时间测试规范》、《厅堂音质模型试验标准》等国家标准,参编修订了国家标准《民用建筑隔声设计规范》、《建筑构件雨噪声隔声的实验室测量标准》、《建筑工程容许振动标准》。翻译美国《建筑声学设计指南》、《建筑声学与环境声学》、《声海弄潮》、《追寻宁静》等专业著作读物,编著《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》、《噪声控制工程手册》、《噪声与振动工程技术手册》、《建筑物理》(第四版建筑声学篇)等专业书籍,发表建筑声学专业论文(国内外)五十多篇。授权国家发明专利16件,第一发明人7件。

    薛小艳
    清华大学建筑声学硕士、高级工程师

    主要研究方向为建筑声学。参编多部国家标准与规范,发表多篇专业论文。长期从事声学检测工作, 包括现场、实验室内的空气声隔声测试、楼板撞击声隔声测试、材料吸声系数测试,厅堂音质模型测试,材料散射系数测试等等一系列关于声学的测试。曾参与国家大剧院、水立方、老山自行车馆、BTV验收、中国援建非洲卢旺达基加利会议中心声学检测项目等各项大型的声学测试。自2 0 1 0 年开始,进行关于标准重击法测试研究课题。多年的工作经验,对建筑材料的声学特性有着长时间的数据经验积累,熟悉其声学特性;对于现场、特殊音质房间类型的声学问题,通过测试并对测试结果进行分析,积累了大量声学经验,对声学数据具有良好的计算、判断、分析能力。

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    王旭光
    清华大学建筑声学硕士、高级工程师

    工作于清华大学建筑学院建筑物理实验室。专注建筑声学行业15年,主要从事厅堂音质、噪声控制、声学技术咨询等工作。曾完成清华大学超静音室声学设计、北京E9创新工厂录音棚设计、沙特拉比格2×660MW燃油机组噪声控制设计、菏泽体育馆声学设计、多个万达文华超五星级酒店声学咨询、济南360米平安大厦声学咨询等多项大型工程,亲历多个项目施工一线工作,具有丰富的实际工程经验。发表过《轻质石膏板墙体隔声》、《Noise Control for Large Underground Natural Gas Storage in China》、《The Design and Application Research of Ultra-quiet Living Space Lab》等文章。

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    王鹏
    清华大学建筑声学高级工程师、中国建筑学会会员、中国演艺设备行业优秀中青年专家

    毕业于清华大学,硕士,建筑声学专业,长期从事建筑声学设计研究咨询工作。声学技术全面、先进,声学服务覆盖面较广。负责并完成了2022年冬奥会水立方国家游泳中心冰上场地声学科研技术研究,北京通州环球影城,新天桥文化艺术中心、大兴新机场、中国国家话剧院、阿尔及利亚康斯坦丁国家大剧院建筑声学设计、越南中越友谊宫剧院、中央音乐学院厦门鼓浪屿钢琴音乐厅,国家网球中心、2008北京奥运会自行车场馆,鄂尔多斯东胜体育中心、青岛北高铁站等文化、交通和体育项目声学设计。主编和参编部分工程设计标准和规范,包括编写《民用建筑绿色性能计算标准》声学部分,受邀评审《体育场建筑声学设计规范》。近年来。获得国家网球中心新馆设计与创新、声学效果优秀奖、中国国家话剧院剧场建设和声学技术服务中设计创新声学效果优秀奖,新天桥剧场声学设计嘉奖,评选为2019年度演艺设备行业优秀中青年专家。荣获2019年共和国七十周年国庆阅兵积极贡献奖。

    注重理论与实践的结合,严谨、科学、认真、求实的工作,2012香港ICA声学学会发表论文《中国国家话剧院声学设计》,2013年韩国济州岛亚洲声学会议发表《中央音乐学院厦门鼓浪屿音乐厅设计》,2013中国环境科学学会《烟厂车间的降噪设计》等多篇学术论文,2014年日本奈良国际噪声与健康声学会议《隔声屏障降噪效果的计算机模拟分析》、2015年美国旧金山internoise国际声学会议发表《音乐反声罩的声学研究与剧场实践》,2016年俄罗斯全球地下空间声学会议《深圳福田高铁声环境研究》,2017年香港internoise国际会议发表《新天桥文化艺术中心可变电子扩声系统的声学研究》。建筑声学技术全面,声学技术先进,声学科研和技术研究覆盖面较广,包括了隔声、吸声、管道消声、隔振、噪声控制、厅堂音质及音质模型、雨噪声、流阻等方面的研究、设计、咨询工作。

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    李卉
    中级工程师、清华大学建筑学院建筑声学硕士

    就职于清华大学建筑物理实验室,从事建筑声学专业9年,参与数十项建筑声学课题研究及工程项目,内容涉及演艺空间厅堂音质设计、酒店住宅及公建隔声降噪、轨道交通上盖建筑隔振降噪等多个建筑声学领域。曾参与的重大项目包括:冬奥会水立方比赛大厅改造声学研究项目、北京Z15地块中信大厦声学顾问项目、地铁下穿石景山文化中心隔振降噪项目、华强方特主题乐园声学顾问项目等。曾在清华大学学报、中国声学学会期刊、美国声学学会ASA期刊、国际噪声公共健康会议等发表论文。

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    郭静
    中级工程师建筑声学专业、东京大学环境学硕士

    参与多项声学工程设计、检测、研究、技术咨询工作,涵盖厅堂音质提升、公共空间声环境设计、环境噪声控制、机电噪声振动控制等多方面内容。

    主要参与项目:
    2015-2017 高铁槽形梁降噪研究
    2016-2017 波音飞机机舱音品质研究
    2017-2018 高铁矮屏障降噪研究
    2016-2020 华强方特乐园降噪设计
    2018-2020 天津AIIB办公大厦声学顾问

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    培训内容

    声学设计的原理与指标,未来发展潮流
    讲解声学设计中包含的多项重要指标,使学员掌握声学的基本概念,系统的了解声音、室内声学、吸声材料与吸声结构、建筑中的隔声、振动的隔离以及消声处理的设计方法。

    计算机模拟建筑声学设计
    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    建筑声环境的形成及其特点
    在建筑环境中,无论是创造良好的音质还是控制噪声,都需要了解和把握材料和结构的声学特性,正确合理地、有效灵活地加以使用和处理。对于建筑师来说,把材料和结构的声学特性和其他建筑特性如力学性能、耐火性、吸湿性、外观等结合起来综合考虑,是尤为重要的。

    建筑声学软件模拟设计
    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    小空间声学装修设计
    小空间内存在的房间共振、驻波振颤回声等声学问题,对产生的原因进行分析及相关处理方式进行介绍。小空间内房间尺寸较小,小房间固有的共振模式会引起某部分频段声音能量衰减不同于正常的衰减过程,或者共振频率集中于某一频段,造成声染色现象,使得声音的某些频率成分被大大的加强,从而导致原有音色的失真或产生染色效应。

    感受清华大学、中国顶级学府的校园生活
    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;这里同时也经过了精密的建筑声学设计,让不同学院的教授和老师都能在自由舒适的环境下用餐和品尝咖啡,同时在轻松和没有噪声干扰的情况下交流学习,兼具艺术美学与声学设计的融合。

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    我们的优势

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    1、联合清华大学建筑声学研究所共同举办
    2、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
    3、由教授、讲师、工程师组成的专业声学队伍
    4、主讲老师专注厅堂音质、噪声控制、声学实验检测、计算机模拟等科研工作
    5、可以使影院设计得更加科学与精准
    6、10年间在行业内培养出超过1000多名室内声学设计工程师

    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。

    适合的学员人群

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    1、影音集成与设计公司
    2、定制安装设计团队
    3、智能家居与商业空间设计师
    4、高级会所、厅堂设计师
    5、专业演出、影视设计师
    6、各类型室内建筑设计师

    课程测验与证书颁发

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    本次培训项目已经成功举办数十届,已经有累计上千名对声学设计充满热诚的学员参与,为提高国内声学设计领域综合素质作出显著贡献。

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    完成整个培训课程,在最后会安排开卷考试,正确率达80%的学员可顺利毕业,其课程极具指导意义,是通往专业建筑声学领域的桥梁。

    顺利毕业的学员都将获得由云九(Cloud9)影音文化传播机构和清华建筑物理实验室共同颁发的培训证书!

    燕翔老师寄语

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    在我们的生活中,建筑声学(Architectural Acoustics)是一个既容易被忽略,又十分重要的研究课题。在学术界,这是研究建筑中声学环境问题的科学。在我们居住的环境当中,这影响着我们的工作、生活、娱乐、健康等等问题,特别在工作和娱乐领域,许多人越来越重视建筑声学,对于建筑声学的设计、测量和处理都有越来越高的需求。

    我们的系列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。

    通过本次培训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,以及声学设计和各种技术支持。

    让我们共同为国内的建筑声学的市场发展和技术传播出一分力!

    燕翔
    清华大学声学实验室主任
    建筑环境检测中心负责人
    著名建筑声学专家
    建筑声学博士

    添加微信公众号:影音新生活,客服微信号:gzcloud9,进行登记报名;

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    点击阅读原文填写报名表;

    欢迎联系我们:
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  • 关于声学|空间大小对于预测的准确性确实有着重要的影响

    在房间声学预测方面,空间大小对于预测的准确性确实有着重要的影响。在大空间中进行声学设计时,预测通常更为准确,而在小房间中进行声学预测时,由于空间尺度的限制,预测可能变得不够精确。这涉及到多个声学原理和房间声学的复杂性。

    首先,大空间提供了更多的声波传播路径,这使得声学预测更为可靠。在大空间中,声波有更多的机会反射、折射和散射,从而形成更加复杂而丰富的声场。这样的多路径效应使得声学设计师能够更好地预测声音在整个空间中的分布和变化。大空间的声学环境更接近自由场,而不容易受到封闭空间的限制,因此在预测时更容易考虑到多种声学现象的影响,使得结果更加准确。

    其次,小房间的尺度相对较小,这会导致在低频范围内的模态问题更加显著。房间的尺度与声波的波长有关,而低频声波的波长较长。在小房间中,低频声波的波动容易形成驻波,即在空间中形成特定位置的波峰和波谷,导致低频能量过于集中或消失,从而引起不均匀的声场分布。这种模态问题在小空间中更为显著,而且由于房间尺度小,模态问题更难以调节和控制,因此预测的精确性相对较差。

    另一方面,小房间的墙壁距离相对较近,反射和吸收的影响更为显著。在小空间中,墙壁之间的反射可能在短时间内多次发生,形成强烈的混响,而吸收材料的选择和位置对声场的影响也更为敏感。这使得小房间中的声学设计更加复杂,因为必须精确地考虑每个表面的声学特性。相比之下,大空间中的声音反射和吸收通常更为均匀,因此设计和预测相对容易。

    所以说,空间大小对声学设计的影响主要涉及到声波传播路径、模态问题和反射吸收效应。在大空间中,多路径效应和相对较小的模态问题使得声学设计更容易预测,而小房间中模态问题和反射吸收效应更为显著,使得声学设计更为复杂且不够精确。因此,在小房间的声学设计中,需要更加细致入微地考虑各种影响因素,以提高设计的准确性和实用性。

  • 关于声学|软件模拟在定制声学设计中的重要性

    在声学设计中,通过软件模拟和计算为客户进行定制化的声学设计是一项关键任务,这有助于满足特定建筑和客户需求,提供最佳的声学环境。以下是如何通过软件实现定制化声学设计的详细说明:

    1. 客户需求分析: 首先,声学设计师与客户紧密合作,详细了解他们的需求和目标。这可能包括建筑类型(如音乐厅、会议室、餐厅、住宅等)、预期使用方式、预算限制以及任何特殊的声学需求。客户的需求将成为设计的基础。
    2. 模拟室内环境: 使用声学软件,设计师可以模拟建筑内部的声学环境,包括墙壁、地板、天花板和家具的特性。这些模拟可帮助设计师了解声音在建筑内的传播方式,并预测声学性能。
    3. 声学参数调整: 通过模拟,设计师可以调整各种声学参数,如声音吸收系数、反射系数和传播路径。这使设计师能够根据客户需求和预期的声学目标进行个性化的调整。
    4. 定制化反射和吸收: 根据建筑类型和用途,声学设计师可以定制化地确定哪些表面需要具有高吸收性,哪些需要具有高反射性。例如,在音乐厅中,设计师可能会增加吸声材料,以确保声音的清晰度和音质。而在会议室中,可能会采取不同的反射和吸收设置以获得更好的语音清晰度。
    5. 声学优化: 使用软件模拟,设计师可以不断优化声学设计,以确保满足客户的需求。他们可以测试不同的声学解决方案,如改变房间布局、材料选择和声学装置,以找到最佳的声学性能。
    6. 减少噪音和回声: 对于那些需要低噪音和回声的场所,如录音室和电影院,声学设计师可以使用软件模拟来减少不必要的噪音和回声。他们可以精确确定声音传播的路径,并采取措施来控制声音反射,以创造理想的声学环境。
    7. 客户反馈和验收: 一旦声学设计得到满足客户的程度,设计师可以提供模拟结果和可视化效果,以帮助客户更好地理解设计的效果。客户的反馈将被用来进一步微调和完善声学设计。

    通过软件模拟和计算,声学设计师能够为客户提供定制化的声学设计,满足特定的建筑和客户需求。这种个性化的声学设计确保建筑内部的声学环境能够达到预期的声学目标,提供最佳的声学体验。软件模拟为声学设计提供了强大的工具,允许设计师精确控制声音的传播和反射,以满足客户的期望,不管是在音乐厅、会议室还是其他场所。这种个性化设计不仅提高了声学性能,还提高了客户满意度,确保建筑在声学方面达到最佳水平。

  • 关于声学|通过软件来进行声学效果的模拟的重要性

    关于声学|通过软件来进行声学效果的模拟的重要性

    建筑声学设计是确保建筑室内环境的声学舒适度和质量的关键方面之一。在现代建筑中,通过软件来进行声学效果的模拟已经变得至关重要。下面我将详细说明其重要性:

    1. 精确的模拟和预测:声学软件允许设计师精确模拟声音在建筑内的传播,包括反射、吸收、衍射和传播路径等。这些模拟可以提前预测声学效果,确保建筑在实际建设前就能满足声学要求。
    2. 节约成本和时间:使用声学软件进行模拟可以减少实际施工中的试错和更正。这不仅有助于减少建筑项目的成本,还可以缩短项目的时间线,提高效率。
    3. 客户满意度:精确的声学设计可以提高建筑的声学性能,创造更好的室内环境。这将提高建筑的舒适度,增强用户体验,增加客户的满意度。
    4. 避免法规问题:许多地方都有声学法规和标准,建筑必须遵守。通过声学软件的模拟,设计师可以确保建筑在法规要求下达到所需的声学性能,避免可能的法律问题。
    5. 定制设计:声学软件允许设计师进行个性化的声学设计,以满足不同建筑类型和用途的需求。这种定制设计可以在各种情况下提供最佳的声学性能。
    6. 更好的声学环境:通过软件模拟,设计师可以优化声学环境,减少噪音、回声和共振,提供更好的声学舒适度。这对于音乐厅、会议室、剧院等需要高质量声学的场所特别重要。
    7. 可视化效果:声学软件通常提供可视化工具,允许设计师和客户更好地理解声学设计决策的影响。这有助于决策过程的透明性和合作。

    通过软件进行声学效果的模拟在建筑声学设计中扮演着至关重要的角色。它不仅可以提高声学性能,还有助于节约成本、满足法规要求、提高用户体验和实现个性化设计。在现代建筑中,软件模拟已经成为不可或缺的工具,对建筑的声学质量产生了深远影响。

  • 分享 | 声学在现代科学技术中的十大作用

    1.声学与物理学

    声学是物理学的一个重要分支,也是物理学中最古老的分支之一。在物理学的发展中,声学有着卓越的贡献。首先,声学所研究的机械振动及其在各种物质中传播的属性是物理学的本质之一。Rayleigh于19世纪末最早提出声波动理论,对后来的各种波动传播理论的发展有重要作用。

    2.超声在工业上的应用

    超声检测和无损评价

    多浦乐便携式全聚焦相控阵超声检测仪

    超声波由于能穿透电磁波、光波等无法穿透的物质,同时又能在两种物质(两者的密度和声速显著不同)的界面上反射。如果某种物质内部存在不均匀性,如气泡、裂痕、夹杂、疏松、位错或脱粘等缺陷,就会引起超声波的反射。因此,利用超声波能探测物质内部的结构(缺陷和不均匀分布)等。目前,利用相控阵超声、全聚焦技术的超声探伤仪可以对各种机械零部件,包括航空、航天飞机机壳及发动机零部件等进行无损检测,也可用于对装载核反应物质的容器、输油和输气管道以及锅炉等压力容器进行无损检测等。

    多浦乐超声显微镜

    另一方面,超声显微镜可用于微米量级的微观结构或缺陷的研究和探查,可以研究材料和微型器件的介观特性和结构。近年来,在电子显微镜、隧道显微镜及原子力显微镜基础上发展的电子声显微镜、隧道声显微镜及调制力显微镜等新型显微镜成像系统,更将声成像分辨率提高到纳米量级,从而有可能在原子尺度的量级上研究材料的表面和亚表面结构。

    大功率超声的工业应用

    利用大功率超声波作用于物质,可改变物质的性质和状态。例如,在含有烟雾粒子和灰尘的气体中发射大功率超声,不同尺度的粒子振动速度不同,则互相碰撞,从而可加速粒子的凝聚;在液体中发射大功率超声,会在液体中产生“空化现象”,即波动引起的稀疏过程使液体产生空泡,压缩过程使空泡破碎而在周围产生机械冲力。从而可实现清洗、乳化、脱气以及使固体粒子悬浮、或使高分子分解和聚合,促进化学反应等;在固体中发射大功率超声,可用于粉碎、研磨,切割、加工和焊接等等。

    3.光声学与激光超声

    当强度调制的激光束照射于物质(包括气体、液体和固体)时,物质吸收光能而产生热,周期性热流使周围的介质热胀冷缩而激发声波,这种将光能转化为声能的现象称为光声效应。其中间过程为热能的转换和传递的过程,因此亦称热波。

    由于光声效应与物质的光学、热学、力学等性质以及几何结构有关,因此测定光声信号可以检测物质的宏观、介观乃至微观特性和结构等。利用光声效应研究、分析和检测物质的方法即为光声热波技术。通常有光声谱仪用于成分和能级结构分析,以及光声显微镜用于空间结构分布的检测。

    随着脉冲激光技术的发展,利用脉冲激光激发超声波,便成为非接触式激发超声波的有效手段。为此相应地发展了多种非接触式检测振动和位移的新方法,其中最主要的要属光干涉法。将光激发和光检测相结合形成非接触式激发和检测声波的全光学方法,适用于在极端环境下(高温、高压、腐蚀及放射性等)对材料和设备进行分析和测试。

    4.声电子技术

    70年代初期,声表面波器件问世,它的优点是对换能器的形状可以任意设计,因此为器件的性能改进提供了极为方便的途径。其次是器件的制作只是利用与半导体集成电路工艺极为类似的生产程序,因此重复性好,性能稳定,体积更小型化,并可实现批量生产,为声电子器件开拓了广阔的应用领域,发展迅速。声表面波器件可对信号完成传递、延迟、滤波、展宽、压缩、移频、调制、解调、开关、放大、编码、解码、卷积相关、频谱分析、富氏变换及其他数学变换等信号处理功能。声表面波器件广泛应用于通讯、雷达、电子对抗、电视广播、光电子学以及传感控制等领域。

    5.生物医学超声

    近年来,超声诊断在医院中已普遍推广,许多疾病都可由超声诊断仪器(如A型扫描仪,B型超声断面显像仪,多普勒血流图等等)早期发现。超声多普勒成像系统可以对颅脑内血管及血流情况以彩色图形进行实时显示。甚至发展到对全身各部位的血流进行多普勒彩色图形显示。超声与X光、核磁共振成为医学三大诊断手段。

    大功率超声还可使人体局部加热,并且超声波的振动可进入人体,因此,热效应、振动效应以及由强振动引起的空化效应均可以用于治疗疾病,促进药物的扩散。甚至用于外科手术,如眼科手术、骨骼修复,肿瘤消除等等。

    6.声化学和声空化

    近20年来,利用超声来加速化学反应,增加反应产率和引发新的化学反应等声化学研究有了突破性的结果,正在国际范围内引起声学和化学学术界的重视。声化学技术在生产上可望首先为合成塑料、洗涤剂、制药和化肥等化工工业方面带来重大变革,因此受到化工生产行业的极大关注。

    近年来的研究表明,高功率超声在液体中产生的非线性现象引起声空化是声化学主要的物理过程。因为声空化是集中声场能量迅即释放的过程,在空化泡崩溃时,短时间内产生的高温、高压、强冲击波和射流,为一般条件下难以实现或不可能实现的化学反应提供了一种非常特殊的物理环境,开辟了新的化学反应通道。

    7.语言处理

    语言历来是信息传递的要素。研究语言的特征、识别和合成一直是声学工作者的重要任务,由此近20年来已形成了声学新分支——语言声学。语言声学主要研究语言特征谱,从而实现自动识别、人工合成和压缩编码等,对人民生活、国民经济和国防建设都是密切相关的。

    8.水声信号处理

    声波是唯一能在海水中有效地进行远距离信息传递的载体。蓝绿光在海水中衰减123dB/Km。100Hz超长电磁波在海水中衰减为345dB/Km,但100Hz声波在海水中的衰减则仅为0.0015dB/Km。声波能在水下传播很远距离,而光波和电磁波则在很短距离内就会被完全吸收。因此,所有的水下探测、通讯、导航、遥控等活动都离不开声学。但海水中声速低,高频声波在海水中的衰减增长迅速,海洋信道又属于不平整双界面随机不均匀介质信道,因而水声信号信息量小,传递过程中时变、空变及多途效应严重。要满足不同实际工作要求,需采用多种措施。应该说,水声技术是广泛领域的现代科学技术的高度结合。

    9.环境声学

    在本世纪中期,现代工业和交通飞速发展。伴随着出现大量的噪声问题,机器噪声(如纺织厂,机械厂,锯木厂等),交通噪声等等。噪声妨碍人的健康,影响人们的工作和生活,干扰精密仪器的运转。高强度噪声还会造成人们听力丧失,甚至损坏房屋建筑。因此在60年代前后,“噪声控制”作为一门独特的学科从建筑声学中分离出来,得到迅速发展。不少建筑声学家把研究方向转为研究噪声及其控制。包括噪声源的分析,噪声对人类的影响,噪声的治理等等。一般采取隔绝的方式,近年来则发展有源消噪和减振的方式,即人为地有目的地产生次级声振动信号去抵消原有噪声,从而达到消噪和除噪的目的。其特点是体积小,成本低,降噪效果好,特别适合于军事和国防方面的应用。

    10.电声系统及其应用

    近年来,由于高科技发展和人民生活水平的不断提高,对于电声系统提出了更高的要求。首先,由于通讯系统的飞速发展,作为通讯系统的关键元器件的传声器(话筒)和扬声器(喇叭),除音质好之外,对外形(如小型化)等也有特殊要求。此外,随着立体声技术的发展以及人们欣赏能力的提高,对扬声器和组合音响设备也有更高要求,特别是脉冲编码调制录音技术和数字音频唱片的出现,要求扬声器同时承受功率大、动态范围大、频响宽广平坦、失真小和瞬态响应良好等特性。

  • 关于声学 | 如何解决小房间的低频隔音问题?

    Carpet adds to the appeal of the home theater

    在小房间中解决低频隔音问题是一项复杂的任务,因为低频声波的长波长和高能量使其更难以控制和隔离。然而,通过采取一系列方法,我们可以有效地改善小房间的低频隔音效果。以下是一些常见的方法:

    加厚墙壁和隔离层:增加墙壁的厚度可以减少低频声波的传播。一般来说,墙壁的质量越高,隔音效果越好。例如,将墙壁构建成两层结构,中间填充高密度吸音材料,如岩棉或玻璃纤维,可以显著减少低频声波的传导。根据测试数据,墙壁的隔音量级(STC)应达到50以上,才能有效隔离低频声波。

    使用隔音窗户和门:窗户和门是低频声波进入房间的主要通道。使用双层窗户和隔音门可以大幅减少低频声波的传播。双层窗户之间填充空气或隔音材料,例如丙烯酸板,可以减少声波的传导。隔音门的隔音量级(STC)应达到30以上,以有效隔离低频声波。此外,还可以在窗户上安装隔音窗帘或使用隔音膜来进一步减少声音的传播。

    使用低频吸音材料:低频吸音材料可以帮助减少低频声波的反射和传播。例如,低频吸音板、波纹吸音材料或低频吸音隔板等材料,可以有效吸收低频声波的能量。根据吸音材料的吸声系数(NRC),应选择具有0.8以上的低频吸声系数,以获得良好的低频吸音效果。将这些吸音材料安装在墙壁、天花板和地板上,可以减少低频声波的反射,改善声学环境。

    使用低频隔音垫和悬挂吊顶:低频隔音垫可以在地板下或天花板上安装,以减少低频声波的传播。例如,在地板下安装具有较高隔音效果的橡胶隔音垫,可以有效地阻止低频声波的传导。同样,悬挂式吊顶也可以降低低频声波的反射和传播。根据实验室测试,隔音垫的隔音量级(IIC)应达到50以上,以有效隔离低频声波。

    消除共振和震动:共振和震动是低频声波传播的常见问题。通过增加房间内的质量和减少共振现象,可以显著降低低频声波的传播。例如,在墙壁和天花板上安装减震隔离支架、使用隔音橡胶垫以减少共振,或者在地板上使用隔音橡胶垫以阻止震动传导,都是有效的方法。

    综上所述,解决小房间中的低频隔音问题需要综合考虑墙壁的质量、窗户和门的隔音性能、吸音材料的选择、隔音垫和悬挂吊顶的应用,以及消除共振和震动。根据房间的尺寸和预算,可以采取适当的措施来改善低频隔音效果。记住,在设计和选择材料时,寻求专业声学咨询和测试,以确保最佳的声学环境和音乐体验。

  • 关于声学 | 解决小房间低频驻波最快的方法

    Home theater room set up and layout - Houzz

    低频驻波是指在小房间中由于房间尺寸限制而形成的低频声波的驻波现象。这种现象会导致某些频率的声音在房间内增强,而其他频率的声音则衰减,导致声音的不均衡和不自然。解决低频驻波问题的关键在于采取合适的声学处理方法,以平衡低频声音的分布,提供均衡和自然的低音响应。

    使用低音吸收材料:放置适当的低音吸收材料是解决低频驻波的有效方法之一。根据研究,合理布置低音吸音材料可以显著减少低频驻波现象。例如,在墙壁和天花板上添加吸音板或吸音泡棉可以达到低音吸收效果。根据吸音材料的吸声系数,可以选择合适的材料和布置方式。例如,具有0.8以上吸声系数的低音吸音板可以有效吸收低频能量,减少低音驻波。通常建议覆盖房间面积的20-30%的表面使用低音吸音材料。

    增加低音陷波器:低音陷波器是一种专门设计用于消除低频驻波的装置。它们能够通过频率选择性地减少低频能量。根据实验数据,适当配置低音陷波器可以显著降低低频驻波的影响。例如,将2-4个低音陷波器分布在房间的角落和壁面的共振点上,可以削弱低频驻波并改善低音响应。低音陷波器的选择应考虑房间尺寸、低频驻波的频率范围以及驻波强度等因素。

    控制房间尺寸和形状:房间的尺寸和形状对低频驻波问题有显著影响。据研究,通过调整房间尺寸和形状,可以改善低频驻波现象。例如,过小或过长的房间会增加低频驻波的频率和强度。研究表明,调整房间尺寸的宽高比在1.2至1.5之间,可以减少低频驻波现象。此外,通过增加房间内的隔板或使用倾斜的墙壁、斜屋顶等不规则结构,也能打破驻波形成的条件,减少低频驻波的影响。

    调整扬声器和听众位置:扬声器和听众的位置对低频驻波问题的解决也有影响。在小房间中,扬声器和听众的位置应避免位于低频驻波节点的位置。低频驻波节点是声音压力极小的区域,声音的能量相对较弱,听众在此处会感受到低音响应的减弱。通过合理调整扬声器和听众的位置,使其避开低频驻波节点,可以获得更均衡和自然的低音效果。

    结合多种方法:最有效的方法是结合多种声学处理手段来解决低频驻波问题。例如,可以结合使用低音吸收材料、低音陷波器和调整房间尺寸和形状等方法。通过综合运用这些技术,可以最大限度地减少低频驻波现象,实现更好的声音均衡和低音效果。

    通过以上方法的综合应用,可以在小房间中有效解决低频驻波问题。这样的处理不仅能够改善声音的质量和均衡性,还能提供更加沉浸和逼真的音频体验。因此,在进行小房间的声学处理时,我们应当注重对低频驻波问题的解决,以获得优秀的声音效果。

  • 关于声学 | 在小房间的声学处理中,高频和低频哪一个更难控制?

    Make complete use of the limited space on offer with the right decor

    无论是处理高频信号还是低频信号,在小房间的声学处理中,都需要平衡各种因素,以获得理想的声音效果。这可能涉及使用吸音材料、控制房间共振、合理布置扬声器和监听位置等手段。通过精心设计和综合考虑,可以在小房间中实现更好的声学环境,提供更富有层次和沉浸感的听觉体验。

    高频信号包含了声音的明亮、尖锐和细节,对于声音的清晰度和精确度至关重要。在小房间中,由于高频信号的波长相对较短,处理高频信号变得更加困难。高频信号容易受到房间共振和反射的影响,可能导致声音的不均衡和失真。处理高频信号需要采取措施来减少共振,通过使用吸音材料和调整房间布局等方法来降低声音的反射和回声。此外,高频信号也更容易受到环境噪声的干扰,需要提供良好的隔音和电磁屏蔽来确保清晰的声音质量。

    低频信号给声音带来了沉浸感和厚重感,对于音乐、电影和游戏等娱乐体验至关重要。在小房间中,处理低频信号的困难更多地与低音的传播和控制有关。低频信号的波长较长,因此容易在小房间中引发模态共振问题,导致某些频率的声音过强或过弱。为了解决这个问题,需要采用专门的低音吸收器和控制装置,以减少模态共振的影响。此外,由于低频信号的能量分布不均匀,处理低音信号也需要考虑如何在整个房间中均衡地分布低音能量,以确保听众能够获得一致而丰富的低音体验。

    高频信号是指频率较高的声音,其波长相对较短。在小房间中处理高频信号可能面临以下挑战:

    波长与尺寸比例:小房间的尺寸相对较小,而高频信号的波长较短。这意味着在小房间中,高频信号与房间的尺寸之间的比例关系较大,更容易受到房间的共振和反射影响。共振会导致某些频率的声音被放大,而其他频率的声音则衰减。因此,需要采取特殊的声学处理措施,如吸音材料、声学板和声学隔离等,以减少房间内的共振现象。

    吸收特性:高频信号在传播过程中往往会遇到更多的吸收。这是因为高频信号相对于低频信号来说,更容易通过空气分子的碰撞而转化为热能。在小房间中,高频信号更容易被吸收,导致声音的衰减。为了解决这个问题,需要使用吸音材料来减少高频信号的衰减和混响。

    环境噪声:高频信号相对于低频信号来说更容易受到环境噪声的干扰。这是因为高频信号具有较高的灵敏度,更容易受到空气中的杂音、机械振动和电磁干扰等因素的影响。在小房间中,环境噪声可能会对高频信号的清晰度和质量产生不利影响。因此,需要采取措施来减少环境噪声的影响,例如使用隔音材料和提供良好的电磁屏蔽。

    方向性问题:高频信号具有较高的方向性,其传播受到方向性因素的影响更大。在小房间中,高频信号的方向性特征可能会导致声音的不均匀分布和听觉定位的困难。因此,需要采取合适的声学设计和定位技术,以确保高频信号在房间中的均匀分布和精确定位。

    细节损失:高频信号中包含了声音的许多细节和高频谐波成分。然而,在小房间中,由于吸收、散射和反射等影响,高频信号可能会发生损失或变形,导致声音的细节丧失。为了处理高频信号并保持其细节和清晰度,需要采取适当的声学处理方法,如调整吸音材料的位置和密度、使用高频反射板等。

    处理低频信号的困难: 低频信号是指频率较低的声音,其波长相对较长。在小房间中处理低频信号可能面临以下挑战:

    模态共振:小房间的尺寸相对较小,与低频信号的波长相比,尺寸比例较大。这导致在小房间中易产生模态共振现象,即声波在房间内形成固定的驻波模式。这些共振模式会导致某些频率的声音增强,而其他频率的声音衰减。处理低频信号时,需要注意避免这些共振现象,以避免声音的失真和不均衡。

    难以控制:低频信号的波长较长,因此更难精确控制和定位。在小房间中,低频信号更容易散射和扩散,这会导致声音的模糊性和不均匀性。为了处理低频信号,需要采用合适的声学处理手段,如低音吸收器、声学隔离和低音陷波器等,以控制低频声音的传播和扩散。

    低频噪音:在小房间中,低频信号更容易受到机械振动、空气流动和电磁干扰等噪音的干扰。这些噪音可能会掩盖低频信号的细节和动态范围,影响听觉体验。因此,在处理低频信号时,需要采取措施来减少噪音的影响,如提供隔音措施和使用低噪音设备。

    耳蜗模型限制:人耳对低频信号的感知相对较差,耳蜗内部的感受器数量较少,对低频信号的分辨率有限。因此,在小房间中,处理低频信号需要特别注意保留低频信号的细节和动态范围,以使其能够被听众感知和区分。

    模态色散:模态色散是指低频信号在小房间中由于房间尺寸和形状的限制而发生的波长扩散现象。由于波长较长,低频信号的传播和扩散更容易受到房间内的物体和结构的影响,导致声音的畸变和不均匀性。处理低频信号时,需要采用合适的声学处理手段来减少模态色散现象,如合理的房间布局和使用低频吸收材料等。

    能量分布不均匀:低频信号的能量分布通常是不均匀的,即在不同频率范围内的声压级可能存在较大差异。在小房间中,这种不均匀性可能会导致低音频率的声音过于突出或衰减,从而影响声音的均衡性和自然度。处理低频信号时,需要采用合适的声学处理手段,如低音吸收器和低音控制装置,以平衡低频能量的分布。

    总结:处理高频和低音信号在小房间的声学处理中都具有一定的困难。处理高频信号需要解决共振、吸收、方向性和细节损失等问题,而处理低频信号则需要应对模态共振、控制难度、低频噪音、耳蜗模型限制、模态色散和能量分布不均匀等挑战。因此,在小房间的声学处理中,综合考虑高频和低频信号的特点,并采用适当的声学处理方法,可以提高声音的均衡性、清晰度和自然度。

     

  • 报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!

    北京清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程是由云九(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。

    每年在北京清华大学举办的,“清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程”是由云九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参与教学的建筑声学课程,以融会贯通的理论结合各类型实际案例实践,关注声学设计对于人类社会的美好改造。

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    近年来,该培训不断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。

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    随着不断的知识技术和行业发展的经验积累,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。

    添加微信公众号:影音新生活,客服微信号:gzcloud9,进行登记报名;

    欢迎联系我们:
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    邮箱:cloud919@foxmail.com

    时间丨2023年12月17-21日

    地点丨北京 清华大学

    • 12个学习单元的学习时间
    • 8种学习资料的领取和分享
    • 8位清华大学老师的现场亲身任课
    • 6个实用声学设计软件的现场讲解
    • 5天的午餐

    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。

    本次培训的教学内容十分丰富,其中包括课室理论知识讲解、声学软件介绍及使用、声学模拟与测量实验、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:

    建筑声学原理

    BK Dirac厅堂测量软件

    AcousSYS 声学性能计算软件

    ODEON室内声学软件

    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

    SOUNDPLAN 环境噪声建模和预测软件

    声学空间的参数化设计与建模技巧

    清华大学建筑声学实验室参观

    新型声学材料介绍

    2011年开办至今累计

    声学软件介绍

    授课内容:BK Dirac

    在声学设计领域,BK Dirac 的意义非常重大。声学设计涉及到音频信号的处理、音频设备的优化以及声学环境的改善,而 BK Dirac 提供了强大的工具和功能,可以极大地提升声学设计的效果和效率。

    BK Dirac 在声音信号处理方面发挥着重要作用。它能够处理多模态音频数据,包括声音信号的录制、分析和修改。通过该软件,声学工程师可以对音频进行深入分析,探索声音的频谱特征、时域特征和空间特征等。这有助于更好地理解声音信号的特性,并针对具体需求进行优化和调整。

    BK Dirac 在声学环境改善方面也具备重要作用。通过软件提供的多模态数据处理和可视化能力,声学工程师能够分析并改善不同环境下的声学特性。例如,在剧院或会议室等场所,通过准确测量和分析声音传播、反射和吸收等参数,可以优化声学环境,改善音质和听觉体验。这对于音频活动和表演场所的设计和布置至关重要。

    授课内容:AcousSYS 声学性能计算软件

    AcouSYS 软件基于传递矩阵法 (TMM) 方法,它可用于预测复杂多层结构的声学性能建筑、汽车或航空领域。它适合咨询公司、行业参与者、实验室、专家或非专家,因为它允许快速并完成调查、优化和参数研究。AcouSYS 材料数据库中有多种性质的材料,具有通用或可定制的特征。

    授课内容:ODEON

    ODEON是一款室内声学设计软件,包含模拟、可听化、测量及优化等功能。界面简洁友好、计算快速准确,支持的评价标准有: ISO 3382-1/2/3 :观演空间、 普通房间、开放式办公室ISO 14257:工作场所IEC 60268-16:语言清晰度2022年新版本为Odeon 17,可分为工业版、厅堂版和综合版。广泛应用于购物中心、音乐厅、礼堂、教室、剧院、会议室、餐厅、工厂、铁路车站、教堂、开放式办公室、城市空间等场所。

    授课内容:INSUL

    INSUL(INtegrated SUpport for Lighting, Acoustics, and Ventilation)是一款用于建筑环境的声学和热学模拟软件。它被广泛应用于建筑设计、室内设计和环境工程领域,旨在提供全面的建筑物性能分析和优化解决方案。

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    INSUL 在声学设计中扮演重要角色。它可以模拟声波在建筑环境中的传播、反射和吸收等物理过程,帮助设计师预测和改善室内空间的声学特性。

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    软件的主要功能之一是它的室内声学模拟能力。INSUL 可以分析房间的声学特性,包括声场响应、回声时间、语音可懂度和音频传播等。通过输入建筑物的几何结构、材料特性和声源位置等参数,INSUL 可以生成精确的声学模型,并提供详细的声学分析结果。这使得设计师能够评估和改善室内空间的声学性能,提供更舒适和符合需求的环境。

    授课内容:ZORBA

    Zorba是一款材料吸声性能预测软件。通过设置材料的厚度、流阻,及表面的穿孔形式,计算降噪系数NRC 和α计权系数。计算结果包括折线图、表格及生成报告。

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    授课内容:SOUNDPLAN

    SoundPLAN 软件在1986年由 Braunstein + Berndt GmbH 软件设计师和咨询专家颁布,迅速成为德国户外声学软件的标准,并逐渐成为世界关于噪声预测、制图及评估的领先软件。

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    SoundPLAN 可以应用于多个领域的噪声测量和评估,如:
    1. 民航领域:可以用于机场、航空公司等单位的噪声评估和规划,帮助他们更好地管理噪声问题,提高服务质量和社会形象。
    2. 城市规划领域:可以用于城市交通、建筑物、工厂等噪声源的评估和管理,帮助规划者制定科学的城市规划方案。
    3. 环保领域:可以用于环境影响评价(EIA)等方面的噪声测量和评估,帮助企业和政府制定环保政策和措施。
    4. 工业领域:可以用于工厂、矿山等工业噪声的测量和评估,帮助企业管理和控制噪声污染,提高生产效率和员工健康。

    SoundPLAN 是一款功能强大的噪声建模和预测软件,可以应用于多个领域的噪声测量和评估,帮助用户更好地管理和控制噪声污染问题。

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    师资力量

    燕翔
    清华建筑声学博士、清华大学建筑学院副教授、清华大学建筑学院建筑物理实验室主任,清华大学建筑环境检测中心副主任

    专业领域为建筑声学,研究内容包括:室内音质设计、隔声隔振设计、噪声治理、声学材料检测,现场声学测量,声学模型测量,计算机模拟等等。

    主要工程(声学设计)项目业绩有:国家大剧院,福建省大剧院,江西省大剧院,山西省大剧院,鄂尔多斯体育场(馆),河北保定关汉卿大剧院,河南洛阳大剧院,黑龙江大庆剧院,四川凉山州西昌大剧院,石景山文化艺术中心,北京天桥文化艺术中心,成都天府音乐厅、厦门五缘学村音乐厅、北京大学百年纪念堂音乐厅、建国70周年国庆天安门红飘带声学设计,建党100周年天安门国旗吹飘系统声学控制,2008北京奥运国家游泳中心、老山自行车馆等声学设计,2022北京冬奥会冰立方(冰壶赛场)声学设计等。

    主持修订了《厅堂混响时间测试规范》、《厅堂音质模型试验标准》等国家标准,参编修订了国家标准《民用建筑隔声设计规范》、《建筑构件雨噪声隔声的实验室测量标准》、《建筑工程容许振动标准》。翻译美国《建筑声学设计指南》、《建筑声学与环境声学》、《声海弄潮》、《追寻宁静》等专业著作读物,编著《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》、《噪声控制工程手册》、《噪声与振动工程技术手册》、《建筑物理》(第四版建筑声学篇)等专业书籍,发表建筑声学专业论文(国内外)五十多篇。授权国家发明专利16件,第一发明人7件。

     

    报名 | 2023清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程,期待您的到来!-影音新生活

    王鹏
    清华大学建筑声学高级工程师、中国建筑学会会员、中国演艺设备行业优秀中青年专家

    毕业于清华大学,硕士,建筑声学专业,长期从事建筑声学设计研究咨询工作。声学技术全面、先进,声学服务覆盖面较广。负责并完成了2022年冬奥会水立方国家游泳中心冰上场地声学科研技术研究,北京通州环球影城,新天桥文化艺术中心、大兴新机场、中国国家话剧院、阿尔及利亚康斯坦丁国家大剧院建筑声学设计、越南中越友谊宫剧院、中央音乐学院厦门鼓浪屿钢琴音乐厅,国家网球中心、2008北京奥运会自行车场馆,鄂尔多斯东胜体育中心、青岛北高铁站等文化、交通和体育项目声学设计。主编和参编部分工程设计标准和规范,包括编写《民用建筑绿色性能计算标准》声学部分,受邀评审《体育场建筑声学设计规范》。近年来。获得国家网球中心新馆设计与创新、声学效果优秀奖、中国国家话剧院剧场建设和声学技术服务中设计创新声学效果优秀奖,新天桥剧场声学设计嘉奖,评选为2019年度演艺设备行业优秀中青年专家。荣获2019年共和国七十周年国庆阅兵积极贡献奖。

    注重理论与实践的结合,严谨、科学、认真、求实的工作,2012香港ICA声学学会发表论文《中国国家话剧院声学设计》,2013年韩国济州岛亚洲声学会议发表《中央音乐学院厦门鼓浪屿音乐厅设计》,2013中国环境科学学会《烟厂车间的降噪设计》等多篇学术论文,2014年日本奈良国际噪声与健康声学会议《隔声屏障降噪效果的计算机模拟分析》、2015年美国旧金山internoise国际声学会议发表《音乐反声罩的声学研究与剧场实践》,2016年俄罗斯全球地下空间声学会议《深圳福田高铁声环境研究》,2017年香港internoise国际会议发表《新天桥文化艺术中心可变电子扩声系统的声学研究》。建筑声学技术全面,声学技术先进,声学科研和技术研究覆盖面较广,包括了隔声、吸声、管道消声、隔振、噪声控制、厅堂音质及音质模型、雨噪声、流阻等方面的研究、设计、咨询工作。

     

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    王江华
    清华大学建筑声学工程师、环境保护高级工程师

    2005年4月至今,服务于清华大学建筑物理实验室,专业从事建筑声学工程设计与技术咨询工作。近年来,组织并完成了北京首都机场、上海虹桥机场噪声监测工作;参与了京津高铁、武广高铁噪声的检测分析工作;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。

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    王旭光
    清华大学建筑声学硕士、高级工程师

    工作于清华大学建筑学院建筑物理实验室。专注建筑声学行业15年,主要从事厅堂音质、噪声控制、声学技术咨询等工作。曾完成清华大学超静音室声学设计、北京E9创新工厂录音棚设计、沙特拉比格2×660MW燃油机组噪声控制设计、菏泽体育馆声学设计、多个万达文华超五星级酒店声学咨询、济南360米平安大厦声学咨询等多项大型工程,亲历多个项目施工一线工作,具有丰富的实际工程经验。发表过《轻质石膏板墙体隔声》、《Noise Control for Large Underground Natural Gas Storage in China》、《The Design and Application Research of Ultra-quiet Living Space Lab》等文章。

    潘宁
    中级工程师、大连理工大学建筑学硕士

    主要研究方向为建筑声学。2017年6月至今于清华大学建筑学院建筑声学实验室从事建筑声学行业。熟练掌握行业内各类国家规范,参与设计过多类建筑声学项目,包括剧场、音乐厅、体育馆、酒店、雪乐园等厅堂的音质设计,以及各类设备(空调系统、送回风系统)的消声、减振及降噪设计等等。并精通soundplan、odeon等声学软件。

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    李卉
    中级工程师、清华大学建筑学院建筑声学硕士

    就职于清华大学建筑物理实验室,从事建筑声学专业9年,参与数十项建筑声学课题研究及工程项目,内容涉及演艺空间厅堂音质设计、酒店住宅及公建隔声降噪、轨道交通上盖建筑隔振降噪等多个建筑声学领域。曾参与的重大项目包括:冬奥会水立方比赛大厅改造声学研究项目、北京Z15地块中信大厦声学顾问项目、地铁下穿石景山文化中心隔振降噪项目、华强方特主题乐园声学顾问项目等。曾在清华大学学报、中国声学学会期刊、美国声学学会ASA期刊、国际噪声公共健康会议等发表论文。

    郭静
    中级工程师建筑声学专业、东京大学环境学硕士

    参与多项声学工程设计、检测、研究、技术咨询工作,涵盖厅堂音质提升、公共空间声环境设计、环境噪声控制、机电噪声振动控制等多方面内容。

    主要参与项目:
    2015-2017 高铁槽形梁降噪研究
    2016-2017 波音飞机机舱音品质研究
    2017-2018 高铁矮屏障降噪研究
    2016-2020 华强方特乐园降噪设计
    2018-2020 天津AIIB办公大厦声学顾问

     

    王熙伟
    清华大学建筑声学高级工程师、工程管理硕士、注册建造师

    主要从事建筑声学与环境声学工程的设计、咨询工作。完成的项目(课题)主要有天安门广场庆祝中国共产党成立100周年大会红旗吹飘噪声控制分析、2022冬奥会首都体育馆改造、八一大楼军委阅兵大厅改造、清华大学建筑馆报告厅改造、清华大学出版社演播室与录音室改造、清华大学第二和第三教学楼声学装修、清华大学碳中和研究院声学装修、深圳前海国际会议中心、援白俄罗斯国际标准游泳馆、北京通州环球影城首寰度假酒店、人大附中亦庄校区剧场与音乐厅、中国音乐学院附中音乐厅、北京文联老舍剧场改造、武汉梦时代大型室内主题乐园、中车长春轨道客车公司声学实验室集群、高速列车超低温材料声学性能测试分析研究、中国航天某超高噪声试车台降噪工程、贵州盘县电厂全厂降噪工程、中国石油多个储气库降噪工程、空军某装备所飞机发动机试车台降噪工程、等等。多年来累计发表论文15篇、获得专利14项。

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    培训内容

    声学设计的原理与指标,未来发展潮流

    讲解声学设计中包含的多项重要指标,使学员掌握声学的基本概念,系统的了解声音、室内声学、吸声材料与吸声结构、建筑中的隔声、振动的隔离以及消声处理的设计方法。

    计算机模拟建筑声学设计

    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    建筑声环境的形成及其特点

    在建筑环境中,无论是创造良好的音质还是控制噪声,都需要了解和把握材料和结构的声学特性,正确合理地、有效灵活地加以使用和处理。对于建筑师来说,把材料和结构的声学特性和其他建筑特性如力学性能、耐火性、吸湿性、外观等结合起来综合考虑,是尤为重要的。

    建筑声学软件模拟设计

    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    小空间声学装修设计

    小空间内存在的房间共振、驻波振颤回声等声学问题,对产生的原因进行分析及相关处理方式进行介绍。小空间内房间尺寸较小,小房间固有的共振模式会引起某部分频段声音能量衰减不同于正常的衰减过程,或者共振频率集中于某一频段,造成声染色现象,使得声音的某些频率成分被大大的加强,从而导致原有音色的失真或产生染色效应。

    感受清华大学、中国顶级学府的校园生活

    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;这里同时也经过了精密的建筑声学设计,让不同学院的教授和老师都能在自由舒适的环境下用餐和品尝咖啡,同时在轻松和没有噪声干扰的情况下交流学习,兼具艺术美学与声学设计的融合。

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    我们的优势

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    1、联合清华大学建筑声学研究所共同举办
    2、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
    3、由教授、讲师、工程师组成的专业声学队伍
    4、主讲老师专注厅堂音质、噪声控制、声学实验检测、计算机模拟等科研工作
    5、可以使影院设计得更加科学与精准
    6、10年间在行业内培养出超过1000多名室内声学设计工程师

    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。

    适合的学员人群

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    1、影音集成与设计公司
    2、定制安装设计团队
    3、智能家居与商业空间设计师
    4、高级会所、厅堂设计师
    5、专业演出、影视设计师
    6、各类型室内建筑设计师

    课程测验与证书颁发

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    本次培训项目已经成功举办数十届,已经有累计上千名对声学设计充满热诚的学员参与,为提高国内声学设计领域综合素质作出显著贡献。

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    完成整个培训课程,在最后会安排开卷考试,正确率达80%的学员可顺利毕业,其课程极具指导意义,是通往专业建筑声学领域的桥梁。

    顺利毕业的学员都将获得由云九(Cloud9)影音文化传播机构和清华建筑物理实验室共同颁发的培训证书!

    燕翔老师寄语

    重启丨全新内容2023年清华大学建筑声学原理与设计培训课程,5月在北京举行!-影音新生活

    在我们的生活中,建筑声学(Architectural Acoustics)是一个既容易被忽略,又十分重要的研究课题。在学术界,这是研究建筑中声学环境问题的科学。在我们居住的环境当中,这影响着我们的工作、生活、娱乐、健康等等问题,特别在工作和娱乐领域,许多人越来越重视建筑声学,对于建筑声学的设计、测量和处理都有越来越高的需求。

    我们的系列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。

    通过本次培训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,以及声学设计和各种技术支持。

    让我们共同为国内的建筑声学的市场发展和技术传播出一分力!

    燕翔
    清华大学声学实验室主任
    建筑环境检测中心负责人
    著名建筑声学专家
    建筑声学博士

    报名方式

    添加微信公众号:影音新生活,客服微信号:gzcloud9,进行登记报名;

    扫码填写报名表;

    想咨询更多关于本次培训内容,欢迎联系我们:
    13427554873 谢小姐、18926198787 陆先生(技术咨询)
    邮箱:cloud919@foxmail.com

  • 关于声学 | 室内的超低音音箱应该怎样摆放和设计

    摆放和设计超低音音箱是确保获得出色音质和沉浸式观影体验的重要一环。以下是一些建议:

    定位:超低音音箱的放置位置是关键。通常情况下,它应该放置在前方的中央位置,以便均匀地分发低频音效。可以将其放置在电视屏幕下方或投影幕布的前面,确保它不会遮挡观影区域。环境:超低音音箱对环境的布局也有要求。理想情况下,超低音音箱应该放置在一个相对封闭的空间内,如一个小型储物柜或封闭式音箱。这可以帮助增强低频效果,减少低频音效在房间中弥散的可能性。考虑布线:为超低音音箱提供良好的电源和音频信号是必要的。确保您在放置超低音音箱时可以轻松访问电源插座,并使用高质量的音频线缆将其与音频接收器或放大器连接起来。调试和校准:一旦超低音音箱放置好,进行调试和校准是非常重要的。您可以使用专业的音频校准工具,如麦克风和音频校准软件,来测试和调整超低音音箱的音频输出。这可以确保其音质和响应在整个频率范围内都是平衡和准确的。观影区域布局:除了超低音音箱的摆放位置,观影区域的布局也会影响低频音效的感受。尽量避免过多的硬表面,如大面积的瓷砖或木地板,因为它们可能导致低频反射和共鸣。使用吸音材料、地毯或可调节的声学面板来优化房间的音频表现。

    这些是关于超低音音箱摆放和设计的一些建议。然而,具体的布局和设计可能因房间大小、形状和个人喜好而有所不同。

    超低音音箱的摆放位置对于获得最佳音质和观影体验至关重要。以下是一些常见的超低音音箱摆放建议:

    中央位置:超低音音箱通常应该放置在房间的中央位置,特别是在观影区域的前方。这可以确保低频音效均匀地分发到整个房间,并创造出更加沉浸的音效效果。前置摆放:最常见的摆放位置是将超低音音箱放置在电视屏幕下方或投影幕布的前面。它可以与前置音箱(左、中、右)形成一个声音的前沿,使得低频音效与其他声音元素更加融合。观影区域边缘:如果您的房间形状不适合在中央位置放置超低音音箱,可以将其放置在观影区域的一侧或角落。在这种情况下,您可能需要对音箱的定位和调整进行更多的试验,以找到最佳的低频效果。壁龛或柜子:在一些设计中,超低音音箱被嵌入到墙壁的壁龛或放置在特制的音箱柜中。这种布置方式可以提供更好的隐蔽性,并且可以通过与环境结合来优化低频效果。

    无论您选择哪种摆放位置,还有一些附加注意事项:

    1. 避免将超低音音箱放置在开放式架子或其他挡住其前方的物体后面,因为这样可能会阻碍低频声波的传播。
    2. 确保超低音音箱有足够的空间周围,以允许低频声波的扩散和散射,避免将其放置在过于拥挤的位置。
    3. 注意超低音音箱的定位和高度,以确保其与其他音箱(如前置音箱和环绕音箱)之间的声场一致性。
  • 关于声学 | 设计室内声学时的一些常用的方法和技术

    室内声学设计对于提供良好的声音环境、舒适度和听觉体验至关重要。无论是在娱乐场所、教育机构、工作场所还是居住环境中,合理的室内声学设计可以带来许多益处,包括提高工作效率、促进交流、增强音乐表现力和保护健康。

    当设计室内声学时,以下是一些常用的方法和技术:

    1. 吸声措施:通过使用吸声材料,如吸声板、吸声瓷砖或吸声天花板,可以减少声音的反射和回声。这有助于降低噪音水平和混响时间,创造一个清晰和干净的声音环境。
    2. 隔音措施:对于需要隔离声音的区域,例如会议室或录音棚,采用隔音墙、隔音门和隔音窗等措施可以有效地阻止外部噪音进入,同时避免声音泄漏。
    3. 反射控制:在一些场所,如音乐厅或录音室,适当的反射控制非常重要。通过使用声学面板、声学拱顶或声学板等装置,可以调整声音的反射路径,以改善音质和声音的分布。
    4. 噪音控制:噪音控制是室内声学设计中的重要方面。通过使用隔音材料、隔音门窗和噪音减振装置等,可以减少外部噪音的干扰,提供一个宁静和安静的室内环境。
    5. 聚焦声场:在一些特定的场合,如会议室或教室,需要确保演讲者的声音能够传达到听众的位置。通过合理的声音扩散和声音定位技术,可以实现声场的聚焦,使听众能够清晰地听到演讲者的声音。

    除了上述提到的方法和技术,以下是室内声学设计中的其他重要考虑因素:

    声场均衡:在音乐厅、剧院或录音棚等场所,声场的均衡性对于确保各个座位或位置都能获得相似的声音体验至关重要。通过控制声音的扩散和频率响应,可以实现声场的均衡性。自然音色:在一些场合,如音乐表演或音乐制作,追求自然音色是重要的目标之一。通过合适的声学设计和材料选择,可以减少声音的失真和色彩变化,使声音听起来更加真实和自然。安全性:在公共场所或紧急疏散通道中,声学设计需要考虑人员安全。合适的声音控制和声音导引可以确保在紧急情况下人们能够听到警报声或指示,并迅速而安全地离开建筑物。可持续性:室内声学设计也可以与可持续建筑设计原则结合。使用可再生材料、能源有效的设备和技术,以及减少环境影响的策略,可以在声学设计中实现环境友好型解决方案。工程实施:室内声学设计需要与建筑结构和机械系统的设计密切协调。与建筑师、工程师和其他设计团队成员的合作是确保声学设计成功实施的关键。

    这些因素共同影响着室内声学设计的成功与否。一个综合考虑这些因素的综合性声学设计方案可以为用户创造出高品质、舒适和功能性的声音环境。

  • 关于声学 | 怎样的房间的比例对于声音是最好的呢?

    室内声学是研究和改善室内环境中声音的传播和反射特性的科学和工程领域。在任何室内空间中,声音的品质和传播方式都对人们的舒适度、听觉体验和工作效率产生重要影响。

    室内声学的几个重要方面:声音品质:良好的室内声学设计可以提供清晰、自然和平衡的声音环境。在音乐会厅、剧院、录音棚和会议室等场所中,人们希望能够听到准确的声音,而不受杂音、混响或回声的干扰。舒适度:适当的室内声学设计可以降低噪音水平,减少声音的强烈反射和共鸣现象,从而创造一个舒适和宁静的环境。这对于办公室、学校、医院和住宅等场所来说尤为重要,可以提高人们的工作效率和生活质量。语音清晰度:在会议室、教室和公共场所等需要进行语音沟通的地方,良好的室内声学可以提高语音的清晰度和可懂性。通过减少噪音和回声的干扰,人们可以更容易地理解对方的讲话内容,从而促进有效的交流。音乐表现力:音乐厅、录音棚和表演场所需要良好的室内声学设计来增强音乐的表现力。适当的吸声和反射控制可以使音乐声音更加丰富、透明和动态,提供更好的听觉体验。健康影响:恶劣的室内声学条件可能对人们的健康产生负面影响。长期暴露在高噪音环境下可能导致听力损失、压力和焦虑。同时,过高或过低的室内声音水平也会对人们的心理和生理健康产生不良影响。

    因此,室内声学设计对于创造舒适、功能性和健康的室内环境至关重要。它可以通过吸声材料、声学隔断、反射控制和噪音控制等手段来改善声音的传播和反射

    长宽比:对于大多数声学应用,长宽比应该接近于1:1.618(即黄金比例),也被称为斐波那契数列。这个比例在音响系统的传播和反射方面表现出良好的特性。

    高度:房间的高度应该足够大,以便能够容纳音乐或声音的垂直传播,并减少对声音的垂直衰减。一般来说,较高的天花板能够提供更好的声音分布和均衡。

    比例尺寸:房间的尺寸应避免出现谐振频率,这是由于房间尺寸与声波波长之间的相互作用所引起的。设计师通常会避免尺寸的整数倍关系,以减少谐振的影响。

    平行墙面:墙壁、天花板和地板之间的平行关系对于声音的反射和吸收非常重要。对于最佳声音效果,尽量避免平行墙面之间的反射,或者通过使用声音吸收材料来控制反射。

    吸声和反射控制:在设计中,应考虑使用吸声材料来减少声音的反射和混响。吸声材料可以安装在墙壁、天花板和地板上,以减少声音的能量损失和混响时间,提供更清晰的声音。

    均衡性:为了获得均衡的声音分布,可以考虑在房间中使用声学处理器或者合适的扬声器布置方案。这样可以确保声音在整个房间中的传播均匀,不会有明显的声音瓦解或混响问题。

    需要注意的是,不同类型的声音应用可能有不同的声学需求。例如,音乐录音室、电影院和会议室可能需要不同的声音环境设计。因此,在实际设计过程中,还应考虑具体的用途和需求来调整房间的比例和声学特性。

  • 关于声学 | 好的听音房间,就要解决好驻波、混响时间和声染色

    听音空间是是音响系统声音回放的最后环节,不但影响HIFI听音室的声音,也影响着家庭影院的声音回放。所以对于Hi-Fi音响和家庭影院的玩家来说,房间才是最重要的组成部分。

    听音空间如何改变声音

    当声波从扬声器发出之后,只要扬声器在一个密闭的空间中,声波必然要收到密闭空间墙壁的扭曲。有发烧友想当然的认为,如果墙壁全部做强吸声处理,那就和扬声器放置在类似没有边界的空间中一样,听音只能听到直达声,这是最准确的声音。有这样幼稚想法的人,从来没有在一个强吸声的环境中听音乐,或者在里面说过话。

    这样的强吸声环境现实中就是消音室。去过消音室的人都知道,在里面说话的语音听起来耳朵都会非常不舒服,何况听音。只有直达声的情况下声音单薄,声压小,这样干巴巴的声音是非常难听的。而密闭空间的墙壁和空间内的家具等物体,会使声波在室内各物体表面反射、折射、绕射、谐振,并且互相叠加,处理不好会造成许多的峰峰谷谷和声染色,但是处理好了就会得到饱满、清晰的音质,和宽阔有纵深的声场回放。目前,大部分发烧友还没有专门的独立听音室,一般均由客厅、书房、卧室兼任。在这里,我教大家一些小办法,使用房间中的家具和随手而来的软装饰,在家居环境中得到一个良好的声学空间。

    一、如何尽量消除驻波

    驻波的产生与房间的长宽高比例密切相关,这一比值应当为无理数,最好是黄金分割,即1:0.618。最忌整数比。但是家居空间不能随意改变比例,没关系,使用较大的家具放置在墙角位置,也可能吸收驻波,例如书柜、衣柜等等。需注意的是,用来吸收驻波的话,家具要有一定的高度。使用大件家具多次在墙角调试角度,结合听感,也能得到一个有结实有弹性的低频。

    二、如何得到清晰的音质
    混响时间过长,声音易于浑浊混乱。家庭欣赏音乐,混响时间控制在0.3—0.8秒为宜。一般房间都偏长,解决的方法是增加软装物体。如地毯、窗帘、软沙发、软质装饰画等。需要注意的是,尽量使用较厚的软装物体,如果使用的软装物体比较薄,切不可大量使用,这样会造成高频缺失,声音发闷。整体来说,自己在家调试的话,尽量小面积开始调试,切勿吸音过多。大部分发烧友听音环境有问题就是吸音过度,造成单薄干瘪。

    三、如何避免声染色

    室内不能放置易引起谐震的东西,如:不牢固的玻璃、铝栅格的空调出风口、大面积的暖气片等。

    总结:

    只要通过上面的步骤,解决好驻波、混响时间和声染色,就能得到一个低频清晰紧凑,音质清晰饱满的听音室了。很多发烧友的听音室没有专业声学处理的痕迹,但是声音也不错,概是因为利用家居物品做了调试。只要多对比听感调试,每个发烧友都会拥有一个良好的听音环境。补充一下,以上说明也适用与家庭影院空间。

  • 案例|“打造全新奢华3D音效影院系统”Procella(宝仙娜)欧洲展厅

    Procella欧洲展厅终于完工!稍早前我们曾经介绍过部分装修细节,现在来看看整装后的情形吧。

    Procella表示,他们采取“全裸露”设计,目的在于可以向观众展示他们的音箱、摆位、声学处理以及由荷兰Custom Wood公司定制完成的橡木内饰。

    现在,我们从不同方向来观察一下新展厅。

    整个展厅使用到15.3.10的全景声音箱配置。

    视听室长边,为10×4.2m的墙面。

    下图是声学材料未曾安装时的情形。

    可以看到,落地式机柜是直接集成嵌入在墙内的,40英寸的屏幕用于显示电影海报等内容。

    从下图中可以看到,机柜所处位置(画面最右侧)。

    这个展厅位于荷兰中部海尔德兰省Harderwijk(哈尔德韦克),那里还有欧洲最大的海洋动物园——Dolfinarium(荷兰海豚馆)。

     

    Procella感谢了在展厅建设过程中予以支持的合作伙伴,通过这份名单,我们来了解下具体的施工方和器材配置吧。

    Procella?15.3.10声道音箱

    Trinnov Audio?Altitude32前级

    Barco?Loki投影机

    Screen Research投影幕

    Home?Cinema?Modules影院座椅

    Moresenz灯光

    施工由集成商Home Cinema Projects整体操办,木饰品的承建商是Custom Wood,声学设计公司为Audio Data Lab,使用到的是SMT的声学材料。

    以下是安装时的花絮。

    Barco?Loki的安装调试

    Custom Wood的木饰品安装。

    本文中的图片,来自Procella Audio的社交媒体账号。

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