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观众厅内所要求的混响时间与其容积的对应关系

 

1.5、频率响应和有效频率范围

频率响应是指在馈给扬声器电压(一般为1/10额定噪声功率电压)不变情况下,扬声器在参考轴上距参考点为一定距离时输出声压随频率变化特性,它反映了扬声器对不同频率声波的幅射能力。

频率响应通常用扬声器输出声压级随频率变化曲线表示,称为频率响应曲线,如图5所示。

在频率响应曲线中找出声压级最大区域取一个倍频程带宽,测得声压级并下降10dB划一平行于横坐标直线,与频响曲线的高低两端分别交于f1和f2两点,f1和f2对应频率间隔为有效频率范围。

对于各值频率宽度小于1/8倍频程部分,不计算在内。

频率(Hz)

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

1.0-1.5

1.0-1.2

1.0-1.1

1.0

0.8-1.0

0.7-1.0

06-0.9

混响时间倍频程段频率特性

混响时间倍频程段频率特性表

声场特性频率特性,是指各声道在厅堂内的各个区域、各个频段内声级的不均匀度,理想的这一频率特性应为一条平直直线,实际上由于受到厅堂声学条件和设备条理影响,不可能完全平直,但只能有±

3dB容差。

对于电影立体声系统,其频率特性应符合IS2969X曲线要求(见图),各声道的具体要求在第2节说明。

IS2969X特性曲线

1.6、信噪比应满足要求

噪声对正常听觉会产生干扰和掩蔽作用,影院内噪声应低于42dB(A),或符合NC35噪声曲线要求,SR型立体声影院内噪声应低于38dB(A),或符合NC30噪声曲线要求,数字立体声影院内噪声低于35dB(A),或符合NC25噪声曲线要求。

以保证重放信号在最小声压级位置上应大于30dB的信噪比。

1.7、最大供声距离

为了保证电影还音直达声的主导作用,最大供声距离应为临界距离的3~4倍。

式中:

Q为扬声器的指向性因数,R为观众厅内的房间常数。

1.8、消除音质缺陷

回声、颤动回声、声聚焦、强前次,长延迟反射声等音质缺陷会破坏电影重放的音质,应予以消除。

2、观众厅电声技术特性

2.1、主声道

主声道宜采用电子分频网络

主声道的峰值声压级为103dB,宜留有3dB的功率裕量。

主声道的频率特性应符合表。

下表

倍频程中心频率f

频率特性要求

允差

50Hz以下

-6dB/倍频程

±

3dB

50Hz-2KHz

平直

2KHz-10KHz

-3dB/倍频程

10KHz-16KHz

主声道的频率特性

2.1.1、环绕声道

左、右两边环绕声道的峰值声压级均为100dB,并均宜留3dB功率裕量。

环绕声道的频率特性应符合下表。

100Hz以下

-4dB/倍频程

100Hz-4KHz

4KHz-8KHz

8KHz以上

-9dB/倍频程

环绕声道的频率特性

2.1.2、次低频声道

次低频的峰值声压级为113dB。

次低频的频率范围为20-120Hz

2.1.3、影院音响系统的总体设计

根据上述要求,可对影院音响系统进行总体设计,其内容包括声源总功率的估算,设备选型,系统连接等方面内容。

2.1.4、总功率的估算

实用声压级的计算,可近似表述为:

其中:

Lp:

电影厅内距离r处声场声压级

Ls:

扬声器的灵敏度

W:

扬声器的驱动功率

r:

测试距离,对于主声道与次低频声道r可取放映距离的2/3,对于环绕声道,r可取电影厅的宽度

R:

房间常数

n:

放声扬声器的数量

式⑻是在各声道距离r处轴向测试的声压级,倘偏离轴向θ角度,则应为:

其中,D(θ)为扬声器的指向性函数,20lgD(θ)为偏离轴向θ角度后的声压级衰减量,实际应用中,电影厅内各声道的指向性覆盖必须保证均匀到位,因此只要在具有恒定指向性扬声器的覆盖范围内,其衰减量也必定在6dB之内。

根据式⑻验算各声道峰值声压级的具体步骤为:

⑴根据电影厅的容积,按“标准”要求进行该电影厅的建声设计,求出电影厅的平均吸声系数α。

吸声量Sα,同时计算出房间常数R。

⑵由电影厅的放映距离,选择合适的主扬声器,次低频扬声器、环绕声扬声器及相应数量,并查出对应扬声器的灵敏度,功率及指向性因数等项技术参数,同时选择与之相匹配的功率放大器。

⑶对于采用多数量扬声器的声场,应将其数量n统计上,如果采用多台功率放大器驱动,则其驱动功率也应乘以n倍。

⑷对于偏离轴向的声场,应将其指向性函数值(即偏离轴向倾斜角的衰减dB值)一并计入。

由公式⑻或⑼可以计算出各声道扬声器的峰值声压级,然后对照“标准”验证,只要有3dB的余量就足够了。

⑸计算时须注意,主扬声器的左、中、右三路均分别覆盖整个电影厅声场,应单独进行计算,环绕声扬声器由多台构成左、右(或左后、右后)声道,可按各声道分别计算,次低频扬声器可由多台构成,并由多台功率放大器分别驱动,计算时应考虑互耦效应。

实际工程中,往往是知道了电影厅的几何尺寸与混响时间,如何根据标准中所规定的各声道声压级,去进行定性分析与定量估算,进而选择对应功率值的扬声器与功率放大器。

为估算方便,可对式⑻进行如下简化,

⑴设定扬声器为恒定指向性,其指向性有度为水平90°

,垂直40°

,根据Mlly公式可以计算出:

Q=12.8。

⑵略去4/R,视混响声场为直达声场,将略去部分作为功率余量的一部分

⑶测试点在各声道的轴线上,与声源相距r,将Q/4π的比值近似为1。

由上述简化原则,式⑻可变为:

为求出所需功率数值,式⑽可变为

例如,电影厅内所型主扬声器的灵敏度为100dB,测量点距主扬声器距离为24m,求出获得85dB的平均声压级所需要驱动功率(WP)与达到103dB的最大声压级所需要驱动功率(WD)。

根据上述功率要求,可以确定主扬声器系统的功率要求,选择合适的功率放大器。

同样也可以根据次低频扬声器和环绕声扬声器的声场声级要求,采用同样计算方法可以先选定次低频扬声器和环绕声扬声器的型号和数量。

由扬声器系统总的功率数量以及分布状况,选用合适的功率放大器,确定放大器的功率及数量(包括备用数量)。

在确定了扬声器与功率放大器的型号、数量后,选定了控制机柜,最后作出各声道扬声器声场分部设计和以扬声器位置及管线分布为主的施工工艺图。

2.1.5、设备选型

一个优良的音响系统,应由优良的硬件—音响设备来支撑,下面简要介绍影院音响系统的设备选型原则。

2.1.5.1、主扬声器

⑴指向性恒定,指向性为水平90,垂直40。

⑵根据观众厅的大小以及所采用的立体声制式可选用200w/400w-600w/1200w功率的不同类型扬声器

⑶频率响应平直,频响范围为50-16KHz。

⑷失直度小于2%。

2.1.5.2、次低频扬声器

⑴低频谐振频率在20Hz左右。

⑵可选用300W/600W-600W/1200W功率的不同类型扬声器

⑶根据观众厅的大小以及所采用的立体声制试,须选用2~8台相对应功率的扬声器,利用扬声器的互耦效应,提高其功率承受能力。

2.1.5.3、环绕声扬声器

⑴指向性以100度×

100度为佳。

⑵频率响应应达到70-12.5KHz。

⑶根据观众厅状况可选用6-32台,分数路控制。

2.1.5.4、功率放大器与功率分配。

⑴根据立体声处理器是器的输出要求,功率放大器的输入灵敏度以0dB~+4dB为佳,输入阻抗须大于10k。

用于单声道影院的功率放大器而应配置前置放大器,前置放大器的闭环增益应不低于60dB。

⑵功率放大器的输出功率应大于扬声器的实际使用最大功率。

⑶其它技术指标应符合国家一级机的标准,其输出阻抗适应性要强。

⑷有过载和短路保护装置,保证机器的性能稳定,安全可靠。

⑸机架与接插件符合IEC标准,确保与标准19英寸机架配合。

⑹六声道立体声有左、中、右、左环、右环、次低频六路输出,由于环绕声与次低频扬声器还需分组驱动,须留有一定备用数量。

理想状况下,至少需配备4~8台功率放大器,采用电子分频的系统应配有6~12台功率放大器。

3、电影厅声场设计

3.1.1、主扬声器系统

三组主扬声器置于银幕后构成阵面型立体声重放系统,使观众既有明确的方向感,又能随画面影像移动而感到声像称动,克服声像空洞现象。

三组扬声器的电声性能应基本一致。

即:

①相位特性与频率特性应一致,②经调整后声级相同,③通道串音串减应大于30dB。

主扬声器系统的声场设计要点为:

⑴主扬声器的间距应尽可能大,为了扩大立体声声强平衡区,主扬声器间距至少应大于5m,对于小型立体声影厅,其间距也不得小于3.5m。

⑵扬声器的安装高度应以其高音号筒中心定位,其位置基本处于银幕的2/3高度处,扬声器应靠近银幕,但不触及银幕。

⑶高音的俯仰角调整应以在观众厅内获得均匀的声扩散为原则,这就要借助扬声器和垂直指向特性去控制。

例如:

EP-PH2311型恒定图13高音垂直覆盖角调整图指向性号筒,当偏离中心轴为130时,其衰减为-3dB;

偏高20度时,衰减-6dB;

偏离30度时,衰减-9dB。

设计时,可将扬声器中心辐射轴对准观众席最远区,利用“平方反比定律”使得扬声器的距离衰减差值与偏轴衰减差值几乎接近,从而保证均匀的声场覆盖,如图13所示。

通常在影院中,可将扬声器辐射轴线对准后墙中下部,注意到垂直辐射角外沿对观众厅前区的声覆盖,这可通过作图法和实际声场测量调整到最佳位置。

⑷左(右)路扬声器的水平覆盖范围调整原则为:

①水平覆盖角外沿(-6dB)应能包含第一排右(左)侧座位;

②侧墙对主扬声器辐射声波的反射要小。

调整前可根据观众厅中心线间距离AR以及A点到扬声器辐射轴线与中心线交点的距离AB,由下式计算出扬声器水平面与厅堂水平线的夹角

θ=arctg(AR/AB)⑿

计算θ和调整水平覆盖角时,应尽量使扬声器水平覆盖角外沿与侧墙平行,避免反射和回声出现。

3.1.2、次低频扬声器

次低频扬声器担负20-200Hz频段还音,由于人耳听觉特性对低频特别不灵敏,低频主扬声器水平覆盖范围调整图扬声器的效率又十分低,设计中应充分考虑。

可根据影院大小及对低频效果声的要求,将二台、四台甚至八台扬声器组合在一

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