国家大剧院声分析
国家大剧院音乐厅扩声系统技术说明

国家大剧院音乐厅扩声系统技术说明文章编号,1002-8684,2009,09-0013-03论文?? 国家大剧院音乐厅扩声系统技术说明王维国家大剧院舞台技术部北京 ,, 100031,摘要国家大剧院投入使用已有将近两年时间其不仅有着独特的建筑声学特色扩声系统设计也别具匠心【】 ,,。
从使用者的角度对国家大剧院音乐厅的扩声系统进行详细介绍探讨技术的先进性与不足,。
关键词国家大剧院音乐厅扩声系统模拟数字【】 , , , ,中图分类号文献标识码【】 TB54 【】 APA System Explanation of NCPA Concert HallWANG Wei,Stage Tech. Dept, .NCPA, Beijing 10003, 1 China,【Abstract】 The concert hall of NCPA has been in use for about two years. There are lots of different architecturalacoustics features and the excellent PA system designs. The PA system of the concert hall is explained in detailsfrom the eyes of a user.【Key words】 NCPA, concerthal l, PA system, analog, digital从跳线连接到固定安装的音频分配器上音乐厅共配。
概述1 备有台通道的音频分配器其主要作用是对 16 4 ,,,1,戏剧场歌剧院和音乐厅是国家大剧院内的个、 3 输入传声器信号进行前级放大为电容传声器提供 ,,2,专业剧场其中音乐厅最能体现建筑声学特性池座的幻象供电进出的信号分配路输出信号 ,,,,3,1 4 ,,4,4的电平调整声学构造数码墙演奏区上空的巨型龟背透。
剧场声学分析

剧场声学分析1. 导言剧场作为演出的场所,对声音的传播质量和声学效果有着重要的影响。
剧场声学分析是一项通过科学的方法评估和改善剧场声音效果的技术。
通过对剧场的声学特性进行分析,可以提供重要的指导,确保观众能够享受到优质的音乐和演出体验。
2. 剧场声学分析的目的剧场声学分析的主要目的是评估和改善剧场的音响系统配置和声学性能,以确保良好的声音传播和均衡的音质。
通过精确的声学测量和分析,可以确定潜在的声音问题,并提供相应的解决方案。
以下是一些常见的剧场声学问题:•回音和混响:剧场中过高的回音和混响时间会对声音传播和声音清晰度产生负面影响。
•音频覆盖和均衡:确保剧场中的每个座位都能获得均衡且清晰的听觉体验。
•噪音控制:剧场中的噪音可能来自空调系统、机械设备或周围环境。
噪音控制是确保良好声学环境的关键因素。
3. 剧场声学分析的方法剧场声学分析通常采用以下方法和工具:3.1 声学测量声学测量是评估剧场声学性能的重要手段之一。
使用专业的声学测量设备,通过测量声音的传播特性、回音时间、频响曲线等参数,可以获取剧场内的声学数据。
这些数据可以帮助分析师了解剧场的声学问题,并为问题的解决提供依据。
3.2 模拟和计算现代技术使得声学分析可以通过计算机模拟来完成。
使用声学建模软件,可以建立一个剧场的声学模型,并对模型进行分析。
这种方法可以帮助确定房间模态、声压级分布、吸声材料的适当位置等。
此外,计算机模拟还可以评估不同音频系统配置的效果,从而优化剧场音响系统。
3.3 声音设计和调试通过分析剧场声学特性,声音设计师可以确定适当的音响系统配置和声音处理设备。
此外,他们还可以对声音进行定向和调整,以确保观众在任何位置都能获得理想的音质和听觉体验。
声音设计师还会使用等化器、延迟线和吸音材料等工具来调试剧场的声学性能。
4. 剧场声学分析的效益剧场声学分析的效益可以体现在以下几个方面:•提供音响系统配置和音频处理建议,以确保剧场中各个座位都能获得均衡和清晰的声音。
国家大剧院的声学处理分析演示文稿

GRC墙板
GRC是由抗碱玻璃纤维、 石英砂和高强水泥按一定配比, 使用模具(喷射)制作,一体成 型。其特点与GRG类似:质 量轻、防火环保、声音效果好, 使用寿命长、安装方面等特点。 板的图案样式与具体构造同前 GRG墙板类似。
音乐厅的墙面与吊顶在材 质方面达到了整体统一,同时 较硬材质的材料在低频维持较 长的混响,且GRC起伏的墙面 对音乐厅的演奏声音起到漫反 射的作用,既兼顾了功能,又 兼顾了美观。
MLS声学墙
乐队演奏台周围的墙是声 学墙,即按照数学理论精确地 计算出来的墙面凹凸形状,缩 写术语称为“MLS”,原意为 “Mathematics Length Sequence”,此墙的作用是, 高度扩散反射,它可使乐师们 有良好的相互听闻,让声音均 匀、柔和地反射、扩散保证坐 在每个位置的观众,都能听到 同样优质的声音。凹凸墙体的 构造为用双层木板(12mm> 2厚) 做出凹凸形状,凸出部位里边 为密实的玻璃丝棉。
国家大剧院的声学处理分析演 示文稿
优选国家大剧院的声学处理分
堂西侧,西长安街以南,由国家大剧院主体建筑及南北两侧的水 下长廊、地下停车场、人工湖、绿地组成,总占地面积11.89万平 方米,总建筑面积约16.5万平方米,其中主体建筑10.5万中国国 家大剧院标志平方米,地下附属设施6万平方米。总投资额26.88 亿人民币。
国家大剧院主体建筑由外部围护结构和内部歌剧院、音乐厅、 剧场和公共大厅及配套用房组成。在地面层坐落着三幢建筑:歌 剧院、音乐厅和剧场,它们由道路区分开,彼此以悬空走道相连, 恍若在水面上的地面建筑是一个巨型壳体,覆盖、庇护、包围和 照亮着所有的大厅和通道。建筑物在水面中的倒影构成了大剧院 的外部景观。
·歌剧院:金属网包出“稻草屋”
国家大剧院声学设计分析

国家大剧院声学设计分析国家大剧院是中国著名的演艺场所,声学设计对于一个剧院来说非常重要,它直接影响到演出效果和观众的听觉体验。
在国家大剧院的声学设计中,采用了一系列的技术手段和工程措施,以确保良好的音色、声场和各种音效效果。
下面将对国家大剧院的声学设计进行分析。
首先要分析的是国家大剧院的声学设计目标。
国家大剧院是一座现代化的多功能剧院,举办各类大型演出,包括音乐会、歌剧、话剧等。
因此,声学设计的目标是要适应不同类型演出的需求,确保其演出效果的完美呈现。
具体目标包括音色清晰自然、声场均衡统一、音效还原真实、视觉与听觉效果协调等。
在国家大剧院的声学设计中,采用了一系列的声学技术和设备。
首先是采用了反射板、吸声板等声学材料来处理剧院内部的声学环境。
这些材料能够吸收多余的声音能量,减少反射和回声,从而改善音色和声场效果。
此外,还布置了音频设备和扬声器,以实现各种音效的还原和放大。
同时,还利用了数字信号处理技术和声学模拟软件来优化音频信号的处理和扩散,以达到最佳的音效效果。
其次是国家大剧院的音响配置。
根据剧院的尺寸和座位布置,确定了音响的布局和摆放位置。
一般来说,剧院的音箱布置分为主音箱、副音箱和环绕音箱。
主音箱位于舞台前方,主要负责放大演员的声音;副音箱则位于剧院两侧,用于扩大声场的范围和均衡音色;环绕音箱则布置在剧院的后方,用于产生环绕音效和增强观众的沉浸感。
这种音响配置能够让观众在任何座位都能够享受到清晰、立体的音效效果。
最后是国家大剧院的隔音设计。
剧院周围的环境噪声是影响演出效果的重要因素之一,因此,在声学设计中需要对外部噪声进行屏蔽和隔离。
在国家大剧院的隔音设计中,采用了各种隔音材料和结构来降低外部噪声的传递。
此外,还采用了独立回音壁和隔音门等设备来进一步增强剧院内部的隔音效果,确保观众能够在安静的环境中欣赏演出。
总的来说,国家大剧院的声学设计达到了较高的水平,能够满足不同类型演出的需求,提供良好的音效效果和观众的听觉体验。
国家大剧院歌剧院建筑声环境

建筑声环境结课论文论文名称:国家大剧院歌剧院建筑声环境班级:2011级建筑(2)班1.国家大剧院中的歌剧院国家大剧院位于北京西长安街南侧、人民大会堂西侧,占地118 900 m2,总建筑面积217 500 m2(包括地下车库近46 600 m2)。
于2001年12月13日开工建设,经过建筑师等各方的共同努力,于2007年12月21日正式拉开大幕。
国家大剧院主体建筑为独特的半椭球壳体造型,高46.68m,地下最深32.50 m,椭球长轴135 m,短轴93 m,周长达600余米。
壳体表面由18398块钛金属板和1226多块超白玻璃共同组成,2种材料的拼接曲线,仿佛舞台大幕徐徐拉开。
建筑主体周围环绕着人工湖,湖畔均以绿色植被覆盖,端庄大气,自然舒适,营造出一种安逸、幽雅、温馨、浪漫的环境氛围,以一团浓绿融入到首都的政治文化中心天安门地区。
国家大剧院外观如图1所示。
图1 国家大剧院外观图国家大剧院歌剧院是国家大剧院内比较宏伟的建筑,以金色为主色调。
主要上演歌剧、舞剧、芭蕾舞、及大型文艺演出。
国家大剧院歌剧院观众厅设有池座一层和楼座三层,共有观众席2398个(含站席)。
国家大剧院歌剧院有具备推、拉、升、降、转功能的先进舞台,可倾斜的芭蕾舞台板,可容纳三管乐队的升降乐池。
这些世界领先水平的舞台机械设备为艺术家的现场表现提供了可能。
2. 观众厅、舞台(乐池)及声控室2.1 观众厅图2 歌剧院观众席歌剧院观众厅采用三面围合的马蹄形布局,拥有观众席2354席(包括135个站席),分4层,其中第2层楼座为贵宾席。
观众厅内部装饰与外部相互呼应,以金色和红色为主色调,金色的金属网及橘红色的背景、紫红色丝绸饰面的强吸声构造后墙,橘黄色的吊顶以及红色的座椅显得歌剧院雍容华贵,富丽堂皇,典雅庄重。
观众厅的装饰装修风格烘托了演出时热烈融合的气氛,歌剧院观众厅如图2所示。
歌剧院观众厅最具视觉冲击力的是巨大的空间体量,平均9.8 m3/人。
浅述大型剧院观众厅体型与音质

浅述大型剧院观众厅体型与音质【摘要】大型剧院观众厅是保证演出和表演效果的关键环节,其体型和音质的重要性不可忽视。
本文旨在探讨大型剧院观众厅的体型对音质的影响,并讨论声学设计在其中的应用。
还将介绍大型剧院观众厅音质的改善方法以及体型与音质之间的关系。
将分析大型剧院观众厅常见的声学问题。
通过这些研究,可以认识到大型剧院观众厅的建设需要结合体型和音质的要求,科学的声学设计是保证音质的关键,而音质的好坏不仅取决于体型,还取决于声学处理的质量。
大型剧院观众厅的体型与音质之间存在密切的关系,需要从多个方面进行综合考虑和优化设计。
【关键词】大型剧院观众厅, 音质, 体型, 声学设计, 建设, 声学问题, 声学处理, 科学设计.1. 引言1.1 大型剧院观众厅的重要性大型剧院观众厅是演艺场所中不可或缺的一部分,承载着观众欣赏演出、感受音乐的重要任务。
它不仅是艺术家展示才华的舞台,也是观众享受视听盛宴的场所。
在大型剧院观众厅中,音乐的传递和表现需要一个优质的环境,而观众们也希望能在舒适的空间中沉浸在艺术的魅力中。
大型剧院观众厅的重要性不仅体现在其承载的文化使命上,更体现在它对音质的要求和影响上。
一个优质的观众厅对音乐的表现起着至关重要的作用,它需要能够提供清晰、准确的音响效果,让每一个音符都得以完美展现。
在大型剧院中,观众们希望能够听到清晰而动听的音乐,感受到音乐带来的共鸣和震撼。
大型剧院观众厅的重要性无法忽视。
它不仅是一个普通的演出场地,更是文化交流与艺术表现的重要平台。
通过对大型剧院观众厅体型与音质的研究和探讨,我们可以更好地理解其在音乐传达和表现中的作用,从而为提升观众体验和艺术表现提供更好的支持。
1.2 本文研究的目的本文旨在探讨大型剧院观众厅的体型与音质之间的关系,并分析其对音质的影响。
通过研究大型剧院观众厅的体型对音质的影响和声学设计在其中的应用,我们可以深入了解大型剧院的音质问题,并提出改善方法。
本文将讨论大型剧院观众厅常见的声学问题,以及体型与音质之间的关系。
国家大剧院声学分析

到Rw=47dB。在雨强1mm/min的大雨下,雨击隔声量可达到Lpn,w=40dB,估算大厅室内噪声小于25dB(A)。声的方
噪案声,并的最终方得到案了应,并用实最施。终即得在屋到盖板了下,应喷用涂一实层2施5mm。厚的即K-1在3纤屋维素盖喷涂板吸声下材,料。喷涂 实验显一示,层未喷2涂5纤m维m素前厚,屋的盖空K气-声1隔3声纤量维最高素只能喷达到涂Rw吸=37声dB。材喷涂料后。,屋盖的空气声隔声性能可提高
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实验显示,未喷涂纤维素前,屋盖空气声隔声量最高只能达到Rw=37dB。喷涂后,屋盖的空气声隔声性能可提高 到Rw=47dB。在雨强1mm/min的大雨下,雨击隔声量可达到Lpn,w=40dB,估算大厅室内噪声小于25dB(A)。声的方
国家大剧院建筑声学分析

国家大剧院建筑声学分析装饰学院建筑系筑摘要:本文主要介绍了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GRG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。
1 前言国家大剧院位于北京人民大会堂西侧,总建筑面积15万平方米。
主体建筑由外部围护钢结构壳体和内部2416座的歌剧院、2017座的音乐厅、1040个座的戏剧院、公共大厅及配套用房组成。
外部围护钢结构壳体呈半椭球形,东西长210米,南北长140米,高46米,地下部分深-32.5米。
椭球形屋面主要采用钛金属板饰面,中部为渐开式玻璃幕墙。
椭球壳体外环绕人工湖,入口和通道设在水面下。
国家大剧院举世瞩目,她是我国科技实力和综合国力的充分体现,也是我国文化艺术事业受到高度重视和飞速发展的标志。
国家大剧院不但建筑形式、建筑结构、建筑设备等方面新颖独特,在建筑声学上也有很多创新应用。
国家大剧院的建筑声学主设计为法国CSTB研究所。
2 “蛋壳”底层喷涂纤维素防止雨噪声国家大剧院的4万m2“蛋壳”屋盖非常巨大,为减轻结构荷载,采用了钛金属为装饰面的轻型屋盖。
存在的一个问题是:降雨时,室内会受到雨点撞击金属屋面所产生的雨噪声干扰。
在清华大学建筑物理实验室进行了该屋盖结构的空气声隔声和雨噪声隔绝实验研究,在进行大量实验数据分析的基础上,创造性地提出在屋盖底层采用纤维素喷涂防止雨噪声的方案,并最终得到了应用实施。
即在屋盖板下,喷涂一层25mm厚的K-13纤维素喷涂吸声材料。
实验显示,未喷涂纤维素前,屋盖空气声隔声量最高只能达到Rw=37dB。
喷涂后,屋盖的空气声隔声性能可提高到Rw=47dB。
在雨强1mm/min的大雨下,雨击隔声量可达到Lpn,w=40dB,估算大厅室内噪声小于25dB(A)。
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国家大剧院建筑声学设计分析
国家大剧院位于北京市心脏地带,西长安街沿线,与人民大会堂和天安门广场相邻,占地面积11.89万平方米,总建筑面积21.75万平方米(包括地下车库近4.66万平方米)。
一般而言,建筑声学设计的工作内容主要包括音质设计和噪声控制两大部分。
下面我仅从以下几个方面来分析:
一、室内音质设计
·确定音质设计指标及其优选值。
根据厅堂的使用功能选择混响时间、明晰度、强度指数、侧向能量因子、双耳互相关系数等音质评价指标,并确定各指标的优选值,是音质设计的重要任务。
这些指标及其优选值的选定,将为进一步进行音质参量计算和将来竣工后的音质测试提供目标和依据。
大剧院的厅堂平面设计
·室内音质的评价标准:
1、主观评价指标——合适的响,较高的清晰度和明晰度,足够的丰满度,良好的空间感,没有声缺陷和噪声干扰。
2、客观物理量——声压级,混响时间,反射声的时间分布,反射声的空间分布。
·其基本原则有:
1、充分利用直达声
2、合理分布前次反射声
3、正确地控制混响时间及其频率特性
4、注意避免和消除声音缺陷和噪声影响
·确定厅堂体型及体量。
为看得清楚、听得清晰,各类厅堂都有个长度的限制。
厅堂的宽度会涉及到早期侧向反射声的组织,与音质的空间感有重要关联。
厅堂的高度不仅影响竖向早期反射声的组织,而且影响早后期声能比和混响声能的大小及方向。
厅堂的体积和每座容积都直接影响混响时间等音质参数。
厅堂的体型更是关系到是否存在回声、颤动回声、声聚焦、声影区等音质缺陷。
所有这些,都必须在初步方案设计阶段就提供建筑声学的专业意见。
二、混响时间分析
在厅堂(室内)声学设计中,混响时间是一个重要的概念与指标。
声音在室内衰减的过程称之为混响过程。
声音在室内将从稳态开始衰减,直至衰减到其声能为原有声能的百万分之一时,这段时间被称为“混响时间”,也即衰减60dB所需的时间,记作(RT或T60)。
在厅堂内,适度的混响时间,可使音乐丰满,语言宏亮、饱满。
过短的混响时间使声音干涩无力;混响过长将使语言清晰度降低,音乐缺乏节奏感和力度,唱词模糊还清。
因此,在厅堂音质设计中,根据不同的性质和要求,必须选择一个“最佳”的混响时间。
但混响时间并非决定厅堂音质的唯一指标。
噪声控制也非常重要,也是室内音质设计的重要指标之一。
三、声学材料分析
工程上把吸声系数较大的材料与结构(一般大于0.2)称为吸声材料或吸声结构。
其主要用途在于控制室内混响时间,消除音质缺陷。
如国家大剧院音乐厅“魅顶”,音乐厅“魅顶”除了为音乐厅增添艺术的氛围,它还是一个考虑升学效果的设计。
对于音乐厅而言,第一重要的就是声音,一切建筑和装饰设计都要为声音效果服务。
凹凸不平的顶棚,更加有利于声音的扩散,不规则图形的浮雕顶棚,就是一个声音扩散器,把舞台上发出的声音扩散到观众席的每一个角落。
浮雕顶棚只是大剧院声学窍门中的一个,为声学考虑的精巧设计处处可见。
歌剧院室内看上去是椭圆形的,但观众眼睛看到的形状却是个“假想”。
从视觉美观上讲,弧形墙面的椭圆剧场会更加美观,但是圆弧形对于音质来说却是致命的形状。
长方体型有利于反射声音,音质最好,但看上去又会古板。
最后,设计师使用了一个两全其美的办法。
现在长方形歌剧院被蒙上金属网,看上去歌剧院墙面呈弧形,但声音确能穿过金属网投射到金属网背后真正的墙面上。
此外,金属网和墙面之间还安装了装饰灯,灯光映上金属网后面的红色墙面,再透过金色的网面,看上去富丽堂皇。
另一个声学设计是“数字墙”。
在音乐厅和歌剧院中,我们能看到四周墙面都是凹凸的立体木质墙面,就像站立起来的钢琴琴键。
凹凸墙面也是为了声音可以得到更多的反射,保证坐在每个位置的观众,都能听到同样优质的声音。
这些只是显而易见的声学设计,改大剧院的地下还隐藏着录音棚、录音演播室等设施,它们都要求最优质的声学设计,而工程师最像考虑的就是如何阻断外界的噪音。
国家大剧院地下正好与北京地铁二号线相邻,地铁不可避免地发出振动,振动通过地面传导以后,会给录音棚带来噪声。
解决振动噪声的办法——给录音棚装一个避振器。
而且设计师让房子站在了弹簧避振器上,但是每一根锰钢弹簧的承载力是一吨左右,设计寿命为100年。
四、隔声降噪设计
所谓隔声,就是在围护结构把声源所发出的声音限制在局部范围内,基声波传播途径上用屏蔽把遮挡住一部分,这种使声能减弱的物理性能就称之隔声。
噪声危害很大,例如——噪声损害人的听觉,对人的睡眠的干扰,对语言交流的干扰,噪声可引起多种疾病等等。
通常音乐厅、剧场等厅堂都要求很低的室内背景噪声,因此,这些厅堂的选址很重要,应尽可能远离户外的噪声与振动源。
另外,还要进行场地环境噪声与振动调查、测量与仿真预测,目的是为进行厅堂建筑围护结构的隔声设计提供依据,保证厅堂建成后能达到预定的室内噪声标准。
围护结构的隔声设计分为空气声隔声设计及固体声隔声设计两部分,均包括隔声量的计算、隔声材料的选择以及隔声构造设计等内容。
除理论计算外,经常需要进行隔声构件的实验室或现场测量,来确定其各频带的隔声量。