家庭影院的声学设计

家庭影院的声学设计六要点:

1、前置喇叭后墙强吸音。首先拉深音场的纵深,其次减少后墙的声反射。宜采用较为硬质的墙面材料。

2、前置喇叭的第一、第二反射面的处理: 第一反射面以扩散加吸音为主,比例约为3:1,解决音场横向拉伸和声反射的问题;第二反射面以吸音加扩散为主,比例约为1:3,解决第一反射面的反射音吸收问题。

3、环绕声场处理:在环绕喇叭周围及天花采用强扩散,营造环绕包围感;其他区域以吸音为主,吸收反射面的反射音。

4、低频混响时间的处理:在喇叭的前后左右采用薄板共振原理制作相应的低音吸收腔体,减少反射面的平行面,以减少低频驻波的产生。

5、室内各立面的处理:对门窗、天花、地板进行隔音降噪处理,对墙面进行隔音吸音处理。

6、尽量摆放利于声音扩散的木质家具。

家庭影院声学装修常用的声学材料有哪些?

1、吸声材料:有矿棉、玻璃棉、岩棉、聚酯吸音棉等,以聚酯吸音棉为佳,另有各种材质的吸音板。

2、隔声材料:常用的有隔音毡、隔音板、隔音垫、隔音阻尼毡等。

3、扩散材料:有多种形式的扩散体,如空心木格二次余数扩散体、条栅生态木微型扩散板、踏步扩散板等。

一、声音的产生与传播

声音是通过听觉神经对空气震动的主观感受!

声音产生于于震动,声音得传输却需要介质,这种介质包括气体,液体和固体,在小房间得声学里面我们主要讲的是介质是空气,我们把声音在空气中传播定义为声波!

二、声波的频率、波长与速度

我用一张图大概解释一下三者关系!

声音得基本性质里面还包括声压级,

声强级,生的功率级等等,这些在以后得器材讲解中涉及到在介绍,和小房间声学息息相关得还有声音得衍射,反射,透射,扩散!

1.声波的镜像反射

声波在前进过程中,如果遇到尺寸大于波长的界面,则声波将被反射。入射角等于反射角。反射的声能与界面的吸声系数有关。

2.声波的扩散反射

声波在传播的过程中,如果遇到一些凸形的界面,就会被分解成许多较小的反射声波,并且使传播的立体角扩大,这种现象称之为扩散反射。适当的声波扩散反射,可以促进声音分布均匀,并可防止一些声学缺陷的出现。

3、声波的衍射

当声波波长小于等于障碍物的尺寸时,会绕过去,称为衍射。

4、声波的干涉

频率相同的声波相遇后会产生干涉现象,相位相同的声波叠加后,幅度倍增,相位相反则抵消。声波干涉的结果造成频率响应特性出现峰和谷的波动,其形状象“梳子”,因此又称为梳状滤波器特性(效应)。直达声和反射声来自同一声源,因而频率相同,由于经过的路径长短不同,就会产生相位差,从而会产生干涉现象。

声波得透射和吸收

当声波从一种介质传递到另一种介质时,声能的一部分被反射;一部分透过物体继续传播,称为透射;另一部分由于物体的振动或声音在物体内部传播时介质的磨擦或热传导而被损耗,称为材料的吸收

室内声场

在室内,声波在封闭空间中的传播及其特性比在露天场合要复杂得多。这时,声波将受到封闭空间各个界面,如顶棚、地面、墙壁等的反射、吸收与透射。室内声场因而存在着许多与自由声场不同的声学问题。研究室内声场,对室内音质设计和噪声控制具有重要的意义。

室内声场的特点

(1)声波在各个界面引起一系列的反射,吸收与透射;

(2)与自由声场有不同的音质;

(3)由于房间的共振可能引起某些频率的声音被加强或减弱;

(4)声能的空间分布发生了变化。

已经讲述了室内声场得特点,那么正式进入主题,

室内声场需要解决得问题。或者说影音空间所需要解决得问题!

一空间比例问题,

相对合适得空间比例会使房间得声场分布均匀

按照thx标准

应该是高度和长度比例接近1:1.9 长宽比接近0.618得黄金比例

这个标准可能很多家庭达不到

在这里给出个相对合适得比例

宽度3.4-3.8 米 长度月52-5.8米之间,这是一个影音室具备得空间,栾杜国债会压缩横向声场,长度过深回使声音显得空洞!

当然可以通过后期得声学处理得到改善!但是只能是改善!

空间比例的禁忌,长宽高比例任何一边不能其他一边的整数倍!

在小房间中有两种声音可以听到,一种是“直达声”另外一个就是“反射声”。直达声是从音响中发出的声音直接传到了耳中,它是最早被人耳听到的声音,对声音的定位起着决定作用。反射声是由前期反射声和混响声组成的,前期的反射声音被人耳听到的速度仅次于直达声而声能比直达声不低于六个分贝,所以它也带有一定的指向性这就扰乱了直达声的定位效果,而前期反射声主要来自狭小的空间直达声和反射声的路径比很小的房间。所以在小房间中直达声和反射声交杂重叠,破坏声场的均匀度,低频驻波声染色极为明显,造成低频拖泥带水,明显失真。

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

以前的声学装修做法就是吸声,没错吸声确实可以改变反射声的能量,但留下的是一片死寂。没有了空间感,声音干涩这样的极端处理早已经被我们唾弃。

我们需要消除有害的“HASS区域”之外的前期反射波,而保留有效的反射声波,这样就能听出比原有空间更大的声场效果。

我们通过“TEF”分析仪的科学分析可以准确的把握哪一个区域应该吸收,那个一个区域可以扩散处理。一步步的精准的处理掉有害的反射波,而不降低整体的混响保留空间感是小房间最重要的处理要点。

“前期反射波”的消除是第一步,小房间中还有一个难题就是驻波问题。关于驻波问题很多名称也很多,比如欧洲的声学软件中“本征模式”、中国声学泰斗犹大裘研究的“兼并共振”其实都是驻波,只不过名称不一样。它是有房间本身的固定尺寸有直接关系的频率叠加引起的,这个频率就是声波除以房间边长的两倍,由于长宽高三个维度所以有存在轴向模式、切向模式、斜向模式通过声波的粒子速度轮廓线可以清晰看到声压图案。

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

笛子、长号包括BOSE音响的低音处理器都是驻波的特性应用。小的能量可以震动叠加产生大的能量,但在小房间中这个就是一个严重的问题,低音会引起声染色、“嗡嗡”声、低频拖泥带水速度变慢。。。。 消除的办法首先是房间尺寸的设计,有一个经典的“布尔围线” 图,告诉人们不要将房间的比例设计到波尔围线以外去。

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

某先生家的房间已经确定,并且也没有空间再去改变什么了。我们也不能要求张先生改变他的皇帝位,或者四处的移动低音炮的位置,来避免驻波的干扰(其实作用不大)。我们要做的是通过对低频的吸收来减少驻波对声音重放的干扰。对低音的消除采用另种措施,一种是共振消除法、一种是微孔消除法,共振消除就是使用一定厚度的薄板的震动来吸收对低频的影响。

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

通过使用薄松木制作的QRD扩散体不但对中高频有很好的扩散效果,同时对低频也有很大的吸收效果。另外一种就是通过微孔吸收的低频陷阱来吸收过多的低频,低频陷阱采用了高密度的吸音棉叠加到一定的厚底制作成的,要点就是要厚要密度大,否则会过多的吸收中高频。形状未必就是一个圆柱子型的。可以根据房间的特点来制作不同的形状

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

视听室是一套完整的系统,家庭影院音响配置、视听室环境缺一不可,所以在家庭影院音响配置的选择上也要考虑环境因素,目前流行的THX认证的家庭影院音响产品都标榜视听的每一个位置都是皇帝位,主要的原因就是照顾到家庭影院的环境是多人使用的。所以音箱的指向性是全指向的。这样就照顾到了多座位的每一个人。而小房间中我们尽量的选择并且提高音箱的轴向指向性。在房间中音箱的位置在墙面的夹角处音箱的指向性能倍增,所以在较窄的房间中我们就可以将音箱安放在墙角,但必须经过一定的处理。高度一般取中也基本就在人耳的位置。这条水平线应该以高音单元为准。高频的线性特征明显,低频的波动特征明显,这也就是低音炮不必放在正前方的原因。如果有条件,可以将音箱嵌入到墙体内成为嵌入式家庭影院音响设计,但必须要专业的施工来配合。有些懂点声学的人反而不敢这样做,会认为这样的处理会造成强烈的声染色,造成音质浑浊引起水缸效应。其实如果处理的好,音箱和墙壁之间没有距离,音箱和墙壁也就一体化了从而消除了声波反射的叠加所产生的共振。我们使用特定的材料有效的处理这一环节的弱点,在装修设计中不但提高了声音的质量同时节约的宝贵的空间是小房间视听室家庭影院音响的推荐选择。

家庭影院的声学设计六要点:

1、前置喇叭后墙强吸音。首先拉深音场的纵深,其次减少后墙的声反射。宜采用较为硬质的墙面材料。

2、前置喇叭的第一、第二反射面的处理: 第一反射面以扩散加吸音为主,比例约为3:1,解决音场横向拉伸和声反射的问题;第二反射面以吸音加扩散为主,比例约为1:3,解决第一反射面的反射音吸收问题。

3、环绕声场处理:在环绕喇叭周围及天花采用强扩散,营造环绕包围感;其他区域以吸音为主,吸收反射面的反射音。

4、低频混响时间的处理:在喇叭的前后左右采用薄板共振原理制作相应的低音吸收腔体,减少反射面的平行面,以减少低频驻波的产生。

5、室内各立面的处理:对门窗、天花、地板进行隔音降噪处理,对墙面进行隔音吸音处理。

6、尽量摆放利于声音扩散的木质家具。

家庭影院声学装修常用的声学材料有哪些?

1、吸声材料:有矿棉、玻璃棉、岩棉、聚酯吸音棉等,以聚酯吸音棉为佳,另有各种材质的吸音板。

2、隔声材料:常用的有隔音毡、隔音板、隔音垫、隔音阻尼毡等。

3、扩散材料:有多种形式的扩散体,如空心木格二次余数扩散体、条栅生态木微型扩散板、踏步扩散板等。

一、声音的产生与传播

声音是通过听觉神经对空气震动的主观感受!

声音产生于于震动,声音得传输却需要介质,这种介质包括气体,液体和固体,在小房间得声学里面我们主要讲的是介质是空气,我们把声音在空气中传播定义为声波!

二、声波的频率、波长与速度

我用一张图大概解释一下三者关系!

声音得基本性质里面还包括声压级,

声强级,生的功率级等等,这些在以后得器材讲解中涉及到在介绍,和小房间声学息息相关得还有声音得衍射,反射,透射,扩散!

1.声波的镜像反射

声波在前进过程中,如果遇到尺寸大于波长的界面,则声波将被反射。入射角等于反射角。反射的声能与界面的吸声系数有关。

2.声波的扩散反射

声波在传播的过程中,如果遇到一些凸形的界面,就会被分解成许多较小的反射声波,并且使传播的立体角扩大,这种现象称之为扩散反射。适当的声波扩散反射,可以促进声音分布均匀,并可防止一些声学缺陷的出现。

3、声波的衍射

当声波波长小于等于障碍物的尺寸时,会绕过去,称为衍射。

4、声波的干涉

频率相同的声波相遇后会产生干涉现象,相位相同的声波叠加后,幅度倍增,相位相反则抵消。声波干涉的结果造成频率响应特性出现峰和谷的波动,其形状象“梳子”,因此又称为梳状滤波器特性(效应)。直达声和反射声来自同一声源,因而频率相同,由于经过的路径长短不同,就会产生相位差,从而会产生干涉现象。

声波得透射和吸收

当声波从一种介质传递到另一种介质时,声能的一部分被反射;一部分透过物体继续传播,称为透射;另一部分由于物体的振动或声音在物体内部传播时介质的磨擦或热传导而被损耗,称为材料的吸收

室内声场

在室内,声波在封闭空间中的传播及其特性比在露天场合要复杂得多。这时,声波将受到封闭空间各个界面,如顶棚、地面、墙壁等的反射、吸收与透射。室内声场因而存在着许多与自由声场不同的声学问题。研究室内声场,对室内音质设计和噪声控制具有重要的意义。

室内声场的特点

(1)声波在各个界面引起一系列的反射,吸收与透射;

(2)与自由声场有不同的音质;

(3)由于房间的共振可能引起某些频率的声音被加强或减弱;

(4)声能的空间分布发生了变化。

已经讲述了室内声场得特点,那么正式进入主题,

室内声场需要解决得问题。或者说影音空间所需要解决得问题!

一空间比例问题,

相对合适得空间比例会使房间得声场分布均匀

按照thx标准

应该是高度和长度比例接近1:1.9 长宽比接近0.618得黄金比例

这个标准可能很多家庭达不到

在这里给出个相对合适得比例

宽度3.4-3.8 米 长度月52-5.8米之间,这是一个影音室具备得空间,栾杜国债会压缩横向声场,长度过深回使声音显得空洞!

当然可以通过后期得声学处理得到改善!但是只能是改善!

空间比例的禁忌,长宽高比例任何一边不能其他一边的整数倍!

在小房间中有两种声音可以听到,一种是“直达声”另外一个就是“反射声”。直达声是从音响中发出的声音直接传到了耳中,它是最早被人耳听到的声音,对声音的定位起着决定作用。反射声是由前期反射声和混响声组成的,前期的反射声音被人耳听到的速度仅次于直达声而声能比直达声不低于六个分贝,所以它也带有一定的指向性这就扰乱了直达声的定位效果,而前期反射声主要来自狭小的空间直达声和反射声的路径比很小的房间。所以在小房间中直达声和反射声交杂重叠,破坏声场的均匀度,低频驻波声染色极为明显,造成低频拖泥带水,明显失真。

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

以前的声学装修做法就是吸声,没错吸声确实可以改变反射声的能量,但留下的是一片死寂。没有了空间感,声音干涩这样的极端处理早已经被我们唾弃。

我们需要消除有害的“HASS区域”之外的前期反射波,而保留有效的反射声波,这样就能听出比原有空间更大的声场效果。

我们通过“TEF”分析仪的科学分析可以准确的把握哪一个区域应该吸收,那个一个区域可以扩散处理。一步步的精准的处理掉有害的反射波,而不降低整体的混响保留空间感是小房间最重要的处理要点。

“前期反射波”的消除是第一步,小房间中还有一个难题就是驻波问题。关于驻波问题很多名称也很多,比如欧洲的声学软件中“本征模式”、中国声学泰斗犹大裘研究的“兼并共振”其实都是驻波,只不过名称不一样。它是有房间本身的固定尺寸有直接关系的频率叠加引起的,这个频率就是声波除以房间边长的两倍,由于长宽高三个维度所以有存在轴向模式、切向模式、斜向模式通过声波的粒子速度轮廓线可以清晰看到声压图案。

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

笛子、长号包括BOSE音响的低音处理器都是驻波的特性应用。小的能量可以震动叠加产生大的能量,但在小房间中这个就是一个严重的问题,低音会引起声染色、“嗡嗡”声、低频拖泥带水速度变慢。。。。 消除的办法首先是房间尺寸的设计,有一个经典的“布尔围线” 图,告诉人们不要将房间的比例设计到波尔围线以外去。

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

某先生家的房间已经确定,并且也没有空间再去改变什么了。我们也不能要求张先生改变他的皇帝位,或者四处的移动低音炮的位置,来避免驻波的干扰(其实作用不大)。我们要做的是通过对低频的吸收来减少驻波对声音重放的干扰。对低音的消除采用另种措施,一种是共振消除法、一种是微孔消除法,共振消除就是使用一定厚度的薄板的震动来吸收对低频的影响。

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

通过使用薄松木制作的QRD扩散体不但对中高频有很好的扩散效果,同时对低频也有很大的吸收效果。另外一种就是通过微孔吸收的低频陷阱来吸收过多的低频,低频陷阱采用了高密度的吸音棉叠加到一定的厚底制作成的,要点就是要厚要密度大,否则会过多的吸收中高频。形状未必就是一个圆柱子型的。可以根据房间的特点来制作不同的形状

怎样设计小房间的声学处理和家庭影院音响配置

视听室是一套完整的系统,家庭影院音响配置、视听室环境缺一不可,所以在家庭影院音响配置的选择上也要考虑环境因素,目前流行的THX认证的家庭影院音响产品都标榜视听的每一个位置都是皇帝位,主要的原因就是照顾到家庭影院的环境是多人使用的。所以音箱的指向性是全指向的。这样就照顾到了多座位的每一个人。而小房间中我们尽量的选择并且提高音箱的轴向指向性。在房间中音箱的位置在墙面的夹角处音箱的指向性能倍增,所以在较窄的房间中我们就可以将音箱安放在墙角,但必须经过一定的处理。高度一般取中也基本就在人耳的位置。这条水平线应该以高音单元为准。高频的线性特征明显,低频的波动特征明显,这也就是低音炮不必放在正前方的原因。如果有条件,可以将音箱嵌入到墙体内成为嵌入式家庭影院音响设计,但必须要专业的施工来配合。有些懂点声学的人反而不敢这样做,会认为这样的处理会造成强烈的声染色,造成音质浑浊引起水缸效应。其实如果处理的好,音箱和墙壁之间没有距离,音箱和墙壁也就一体化了从而消除了声波反射的叠加所产生的共振。我们使用特定的材料有效的处理这一环节的弱点,在装修设计中不但提高了声音的质量同时节约的宝贵的空间是小房间视听室家庭影院音响的推荐选择。


相关内容

  • 分析小空间室内声学设计需要注意的问题
  • 分析小空间室内声学设计需要注意的问题 众所周知,小空间声学设计是建筑声学设计中的一个大类,它主要包括录音室.琴房.家庭影院.小型专业混音室等具有较高声学要求的空间.由于其空间小的特点,声音在其中的传播规律与剧院等专业观演建筑空间有着显著的区别,小空间容易引起驻波.振颤回声.声染色等声学缺陷小空间,其 ...

  • 我爱家庭影院!
  • 我爱家庭影院创意设计大赛自举办以来,目的主要是为呈现家庭影音娱乐所带来的精彩生活,展示个性化的影音空间以及分享众多影音设计师的成功案例.同时,通过举办大赛来推动家庭影院的普及化以及智能家居和影音系统集成的发展,并让更多的人了解到不同系统解决方案的创意.而最新一届的"我爱家庭影院2015-2 ...

  • 建筑物理声学选择题72道
  • 建筑物理声学选择题72道 1. 人耳听觉最重要的部分为: A.20~20KHz B.100~4000Hz C. 因人而异,主要在50Hz 左右 D. 因人而异,主要在1000Hz 左右 2.以下说法正确的有: A.0℃时,钢中.水中.空气中的声速约5000m/s.1450m/s.331m/s. B. ...

  • 家庭影院设计方案
  • 每一个家庭影院的诞生,从前期的设计,到最后的完工,其实都是非常艰辛的过程,就拿今天的案例来说,就是这样.本次家庭影院项目位于欢乐谷旁北京华侨城的公寓内,业主陈女士非常重视对子女的教育,希望孩子从小就能接受艺术的熏陶,让孩子平时听听音乐,看看电影,开阔下眼界,增长一下阅历.像陈女士这样,单独抛开女性这 ...

  • 影院建设中品牌效应重要性及意义
  • 影院建设中品牌效应重要性及意义 当下,无时不体现在我们生活中的高科技时代,一直都在引领着人们的消费观.价值观及审美观,甚至悄然改变了人们的消费习惯:加上现代人们知识文化水平的提高,对高科技专业技术的接受也不像80年代人们当时那样质疑与抗拒,对新技术的体验也越来越挑剔,这使得电影行业飞速发展起来并走向 ...

  • 温度场声学测量方法与技术的文献综述 16页
  • 温度场声学测量方法与技术 文献综述 一.温度测量的意义及现状 人类自诞生之日起就不得不与"冷.热"打交道,并在长期的生产实践过程中,逐步建立起了"温度"的概念.为了保障生产.适应生存和不断提高生活质量,人类对"温度"的实质和定量测量的研究从 ...

  • 吸声材料介绍
  • 1.槽木吸音板 木质吸音板一般根据穿孔率.孔距.孔径.背后空腔,排列方式:有无填充吸声材料等因素决定其平均吸声系数,一般孔径为6mm,后50mm填充吸音棉其吸声系数达0.6 2.聚酯纤维吸音板 1[吸音性] 100%聚酯纤维经高技术热压并以茧棉形状制成热处理公法来实现密度多样性确保通风,成为吸音及隔 ...

  • 音乐厅声学设计的思考
  • 音乐厅声学设计的思考 专业来讲,音乐厅的声学设计毫无疑问是各类厅堂中对音质要求最高.难度最大也是最难把握的设计工程,从19世界后期至今一百多年以来,国外设计建设了数十个专业音乐厅,其中音质优秀和优良的仅占约20%,满意和基本满意的约占50%,而较差或褒贬不一的约占30%.而我国在近158年左右先后也 ...

  • 建筑声学中噪声的控制
  • 建筑声学中噪声的控制 建环701,史哲文 摘要:地球上到处存在着声音,人对外部世界信息的感觉 ,30%是通过听觉得到的,如语言交流.音乐白欣赏.识别事物等.这时,声音对接收者来说是需要的,要求听得清楚,听得好.但并非所有的声音对接受者而言都是需要的,有些声音令人厌烦,对人有干扰,斯仁甚至是有害的,称 ...