深度解读剧场声学系统

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解析某现代剧场声学设计

解析某现代剧场声学设计

解析某现代剧场声学设计摘要:剧场建筑室内的主要功能要求是良好的视觉及听觉。

视觉效果容易解决,而良好的听觉涉及到心理及生理多种因素,基于此,本文结合案例分析某现代剧场的声学设计。

关键词:现代剧场;声学设计;解析1、标准音质效果对房间体型的要求1.1平面尺寸限制自然声源的声功率有限,且传播过程中具有指向性的特征,高频声尤为明显。

为保证观众席都能听到较高声音响度和较好的音质,在确定平面形状和尺寸时,要求最后排观众席离声源不能太远,观众厅不能过宽。

该剧院采用镜框式舞台,最远处观众席距声源距离设计长度L=26m,两边偏座区对声源所张角度θ=100°。

按相关规定,音乐厅和剧院L≤30m,θ≤140°,故该剧院满足规范要求。

1.2观众厅有效容积的确定对于自然声演出的大厅,由于自然声源声功率有限,为确保所有观众都能听清楚,达到一定的音节清晰度,其容积要控制适当。

设计时,应针对场馆的不同用途,根据图1中表1确定其最大容积量。

最大容积仅是对厅堂容积的限值,而实际容积则受控于观众人数和厅堂功能。

对于不同功能的厅堂,其最佳混响时间建议值T60要求不一,预测厅堂混响时间的赛宾公式表达式为:观众吸声量在总吸声量A中所占比例较大,通常可达到1/2~2/3,所以总容积与观众座位数之比对混响时间的影响非常大。

图1中表2为不同用途厅堂的每座容积建议值。

在剧场设计时,考虑到不可见因素的影响,一般均留有余地,取每座容积建议值的上限。

图1该剧院为多功能剧院,不仅要演出歌舞剧、话剧,还有地方戏的演出,主要以歌舞剧为主,总容积为4810m3,共685座,每座容积为7.02,基本满足图1的要求。

1.3观众席起坡和挑台尺寸观众席的起坡应使任一听众的双耳充分暴露在直达声范围之内,不受任何障碍物的遮挡。

一般来讲,观众席坡道以池座前后排高差≮8㎝,楼座前后排高差≮10㎝为宜。

该剧院的前后排高差为15㎝,满足要求。

顶棚是给观众席提供反射声的主要部位,但挑台的存在容易对反射声构成遮挡。

剧场建设中的建筑声学问题

剧场建设中的建筑声学问题

剧场建设中的建筑声学问题1. 引言1.1 引言在剧场建设中,建筑声学问题是一个至关重要的方面。

声学设计直接影响着剧场的声音传播、音质效果以及观众的听觉体验。

一个好的声学设计可以使观众更好地感受到演出的氛围和情感,而一个糟糕的声学设计则可能导致音质不佳、回声过大等问题。

在剧场建设过程中,需要重视建筑声学问题,并采取有效的措施来进行声学设计和优化。

本文将深入探讨剧场建设中的建筑声学问题,包括音响系统设计、材料选择、噪音控制方案以及声学装饰设计等方面。

通过对这些问题的研究分析,可以为剧场的声学设计提供一定的参考和指导,帮助剧场在建设过程中更好地解决各种声学难题,提升观众的听觉体验和享受剧场演出的质量。

在接下来的我们将逐一探讨剧场建设中的建筑声学问题,希望读者可以通过本文了解到关于剧场声学设计的重要性和相关技术知识,从而更好地应对剧场建设中的声学挑战,并打造出具有良好声学效果的剧场空间。

2. 正文2.1 剧场建设中的建筑声学问题剧场建设中的建筑声学问题是一个至关重要的考虑因素。

建筑声学是指在建筑环境中传播和控制声音的科学。

在剧场建设中,建筑声学问题涉及到如何使声音在剧院内部能够被清晰地传播并且能够被听众准确地感知和理解。

剧场的设计要考虑声音的传播路径和反射情况。

合理的声音传播路径可以确保演员的演讲声音能够清晰地传达到每一个观众的耳朵中,而不会因为声音的反射而产生回声或混响等影响听众感知的问题。

剧场的设计要考虑声音的吸声和隔声效果。

通过合适的隔声设计来阻止外部噪音进入剧场,同时通过吸声材料来减少内部噪音的反射和共鸣,从而提高声音的可听性和清晰度。

剧场的设计还要考虑到通风系统和灯光设备可能会对声音传播产生的影响。

合理设计通风系统可以有效减少风噪对声音的干扰,而合适的灯光设备布置也可以减少因灯光反射而产生的声音反射问题。

剧场建设中的建筑声学问题是一个综合性的工程,需要综合考虑声音传播、吸声隔声、通风和灯光等多个因素,以确保剧场内部的声音环境能够达到最佳的表演效果。

剧场声学分析

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。

长江剧场“黑匣子”剧场的声学设计

长江剧场“黑匣子”剧场的声学设计

长江剧场“黑匣子”剧场的声学设计【摘要】长江剧场“黑匣子”剧场的声学设计是整个剧场设计中的重要环节。

本文从声学设计原则、材料选择与布局、技术设备应用、环境效果营造和亮点展示等方面进行了详细介绍。

声学设计的重要性不言而喻,它直接影响到剧场演出的效果和观众的体验。

未来,随着科技的不断进步,声学设计也将不断发展和完善,以更好地满足观众对于听觉体验的需求。

长江剧场“黑匣子”剧场通过其精心设计的声学系统,为观众带来了震撼的视听享受,成为了一处备受称赞的演出场所。

通过对声学设计的不断改进和提升,长江剧场“黑匣子”将继续成为演艺界的一颗璀璨明珠,为观众呈现更多精彩的演出。

【关键词】声学设计,长江剧场,黑匣子,剧场,材料选择,布局,技术设备,环境效果,亮点展示,重要性,未来发展。

1. 引言1.1 背景介绍长江剧场的“黑匣子”剧场在声学设计方面进行了大量的研究和实践,不断追求更好的音效效果。

通过合理的声学设计,剧场可以达到音色清晰、音质纯净、音量均匀的效果,为观众呈现出更加完美的声音体验。

在这篇文章中,我们将会详细介绍长江剧场“黑匣子”剧场的声学设计,包括声学设计原则、材料选择与布局、技术设备应用、环境效果营造和亮点展示等方面。

通过深入了解剧场的声学设计,我们可以更好地欣赏表演,感受音乐的魅力,体验视听盛宴。

2. 正文2.1 声学设计原则声学设计原则是在制定剧场声学方案时必须考虑的基本原则,它直接影响着剧场的声学效果和观众的听感体验。

在长江剧场“黑匣子”剧场的声学设计中,遵循以下声学设计原则:1. 合理的吸声和反射在剧场内部设计中,必须合理安排吸声和反射区域,以保证音响在空间内的均匀分布和清晰传播。

吸声材料应该优先选择具有良好吸音效果的材料,而反射区域则需要保证声音不会过于回声。

2. 控制混响时间混响时间是指声音在空间中持续回荡的时间长短,影响着声音的清晰度和透明度。

在声学设计中,需要通过合理设置吸声材料和调节声音的传播方向来控制混响时间,确保观众在剧场内获得清晰的声音效果。

剧场的声学设计知识点

剧场的声学设计知识点

剧场的声学设计知识点剧场的声学设计是为了在演出过程中提供清晰、平衡的声音传播和优质的听觉体验。

在剧场的声学设计中,有一些关键的知识点需要考虑和掌握。

本文将介绍一些重要的声学设计知识点,包括空间布局、材料选择、声学处理和声音系统设置。

一、空间布局在剧场的声学设计中,合理的空间布局是非常重要的。

以下是一些需要考虑的要素:1. 观众席和舞台的布局:在设计剧场的空间布局时,应考虑观众席与舞台之间的距离和角度。

观众席的距离和角度应该能够使观众能够清楚地听到舞台上的声音,并且保持舒适的听觉感受。

2. 声音反射和吸收:剧场中的墙壁、天花板和地板材料会对声音的反射和吸收起到影响。

合理选择材料可以改善声音的传播和吸收效果,减少噪音和回声,提高音质。

二、材料选择在剧场的声学设计中,材料的选择对声音的传播和反射有着重要的影响。

以下是一些常见的材料选择方面的知识点:1. 吸音材料:吸音材料可以减少声音的反射和回声,避免产生混响和噪音。

常见的吸音材料包括吸音板、吸音天花板和吸音墙壁。

2. 隔音材料:隔音材料可以减少来自外部环境的噪音干扰,保证观众在剧场中的专注和听觉体验。

常见的隔音材料包括隔音板、隔音窗户等。

三、声学处理在剧场的声学设计中,声学处理是为了改善声音的传播和反射效果,提高声音的质量和清晰度。

以下是一些常见的声学处理知识点:1. 声学衬垫和隔振器:声学衬垫和隔振器可以减少地板和座椅的震动和共鸣现象,提高观众的舒适度和听觉感受。

2. 回声控制:回声控制是为了减少剧场中的回声和混响现象,使声音更加清晰。

常见的回声控制手段包括声学吸音板的安装和合理的空间布局设计。

四、声音系统设置在剧场的声学设计中,声音系统的设置是至关重要的。

以下是一些常见的声音系统设置的知识点:1. 扬声器位置和角度的安排:扬声器的位置和角度的安排应考虑观众的听觉感受和声音传播的效果,以提供清晰、均衡的声音。

2. 调音台和音响控制:调音台的设置和音响控制可以达到对声音的精细调节和控制,以满足不同演出的需求和音效效果。

国家大剧院声学分析

国家大剧院声学分析
• 座椅 • 录音室 • 轻质隔声墙
舒适的观众厅声学软座椅
国家大剧院的软座椅,采用了 人体工程学设计,外形优美, 安坐舒适。而且,软座椅还具 有重要的吸声作用。观众厅内 大量的观众所形成的吸声量是 不容忽视的,为了控制室内吸 声,座椅吸声系数必须符合设计要求,座椅的聚氨酯内填 料、织物面料、软垫的面积、软垫的厚度等都经过了严格的 设计,一方面达到了观众厅吸声的设计要求,另一方面坐人 时和不坐人时具有相同的吸声系数,保证观众厅的室内,在 空场、满场、部分上座率等不同观众人数时,具有基本一致 的室内声学效果。
谢谢观看!
The end ~~~
主 讲:陈瑾 友情客串:邵思愉 沈丹清
音乐厅GRG声扩散装饰板
• 另外,厚重的GRG板能够 有效地防止低频吸收, 增强厅内的低频混响时 间,使低音效果(如管 风琴、大管、大提琴等) 更加具有震撼力和感染 力。舞台侧墙上采用了类似于歌剧院墙面的栅状间 隔的MLS扩散墙面,能扩散、反射来自演奏台的声 音,保障演出者之间具有良好的自我听闻和相互听 闻,有利于乐队更好地发挥表演水平。
录音室QRD声扩散单元
• 录音室因录音的需要,要求 更高的声场均匀度,因此需 要更良好的墙面声扩散。国 家大剧院录音室墙面大面积 地采用了QRD(二次剩余扩散 体)扩散单元。QRD与MLS不同, 它的槽更窄,每个槽的深度 是不一样的,槽深是通过对 自然数列二次平方后对周期 数取余数,得到的数值序列, QRD的扩散原理主要是因不同 槽深的声阻存在差异,利用 其反射声波动之间的衍射效 应。QRD具有更强烈的扩散效 果和扩散频率范围,非常适 用于录音室等小房间应用。
观众厅内大量的观众所形成的吸声量是不容忽视的为了控制室内吸声座椅吸声系数必须符合设计要求座椅的聚氨酯内填料织物面料软垫的面积软垫的厚度等都经过了严格的设计一方面达到了观众厅吸声的设计要求另一方面坐人时和不坐人时具有相同的吸声系数保证观众厅的室内在空场满场部分上座率等不同观众人数时具有基本一致的室内声学效果

广州大剧院之声学分析

广州大剧院之声学分析

广州大剧院之声学分析广州大剧院是广州市“十一五”期间新建的七大标志性建筑之一,也是第九届中国艺术节的主会场,建筑设计由著名建筑大师扎哈·哈迪德女士主持,建筑声学设计由迄今仍活跃在声学界的声学大师——声学界最高奖“塞宾奖”得主马歇尔先生主持。

广州大剧院总建筑面积约70 000 m2, 其核心设计理念称为“圆润双砾”:“大砾石”包括1 800座的大剧场和录音棚、艺术展览厅;“小砾石”则是400座的功能剧场。

大剧场观众厅采用独特“双手环抱”设计,观众席看台两侧的延伸部分和楼座挑台交错重叠,从舞台角度看来,犹如迎面伸来的两只手臂。

声学设计指标设计体积每座容积座位数乐池面积中频混响时间明晰度强度指数背景噪声 15000立方米 8.3立方米 1800 110平方米1.4~1,6秒 C80.>+2dB G >+2Db <NR20广州大剧院就经典艺术和商业流行两个使用模式分别设计了两套扬声器系统。

以最小化干涉原则设计一套点声源阵列,满足经典艺术类的自然、保真扩声需求,满足以自然声为主、电声为辅的扩声形式。

高保真扩声模式声场设计:大剧场共设左右两通道扬声器组,左通道扬声器组由上下2层组成,上层由2只高Q值的水平线声源扬声器系统组成,以最小化交叠的原则布置,主要覆盖楼座观众;下层由3只高值的水平线声源扬声器系统组成,同样以最小化交叠的原则置,主要覆盖池座观众;右通道与左通道相同。

从图中的声线覆盖可以看出,为有效地避免侧墙和顶棚的反射对观众听感造成的影响,巧妙地利用了水平线声源扬声器的拼接技术,精确地设定覆盖角度,达到真正的最小化干涉。

另外,每声道配置3只双18英寸的超低频扬声器系统,置于上层全频扬声器系统与下层全频扬声器系统中间。

左右通道共同均匀覆盖全场观众。

坐在观众席上对舞台视野良好,剧院内部空间形状形成一种强烈围合感,有利于声音反射。

大胆利用二三层观众席和舞台旁边的墙壁来取代原有的反射板,更为巧妙的是设计的座椅背面有声音反射作用,座椅软垫则有吸声作用,使座椅反转时声音人耳根本听不到。

广州大剧院之声学分析

广州大剧院之声学分析

广州大剧院之声学分析广州大剧院是广州市“十一五”期间新建的七大标志性建筑之一,也是第九届中国艺术节的主会场,建筑设计由著名建筑大师扎哈·哈迪德女士主持,建筑声学设计由迄今仍活跃在声学界的声学大师——声学界最高奖“塞宾奖”得主马歇尔先生主持。

广州大剧院总建筑面积约70 000 m2, 其核心设计理念称为“圆润双砾”:“大砾石”包括1 800座的大剧场和录音棚、艺术展览厅;“小砾石”则是400座的功能剧场。

大剧场观众厅采用独特“双手环抱”设计,观众席看台两侧的延伸部分和楼座挑台交错重叠,从舞台角度看来,犹如迎面伸来的两只手臂。

声学设计指标设计体积每座容积座位数乐池面积中频混响时间明晰度强度指数背景噪声 15000立方米 8.3立方米 1800 110平方米1.4~1,6秒 C80.>+2dB G >+2Db <NR20广州大剧院就经典艺术和商业流行两个使用模式分别设计了两套扬声器系统。

以最小化干涉原则设计一套点声源阵列,满足经典艺术类的自然、保真扩声需求,满足以自然声为主、电声为辅的扩声形式。

高保真扩声模式声场设计:大剧场共设左右两通道扬声器组,左通道扬声器组由上下2层组成,上层由2只高Q值的水平线声源扬声器系统组成,以最小化交叠的原则布置,主要覆盖楼座观众;下层由3只高值的水平线声源扬声器系统组成,同样以最小化交叠的原则置,主要覆盖池座观众;右通道与左通道相同。

从图中的声线覆盖可以看出,为有效地避免侧墙和顶棚的反射对观众听感造成的影响,巧妙地利用了水平线声源扬声器的拼接技术,精确地设定覆盖角度,达到真正的最小化干涉。

另外,每声道配置3只双18英寸的超低频扬声器系统,置于上层全频扬声器系统与下层全频扬声器系统中间。

左右通道共同均匀覆盖全场观众。

坐在观众席上对舞台视野良好,剧院内部空间形状形成一种强烈围合感,有利于声音反射。

大胆利用二三层观众席和舞台旁边的墙壁来取代原有的反射板,更为巧妙的是设计的座椅背面有声音反射作用,座椅软垫则有吸声作用,使座椅反转时声音人耳根本听不到。

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深度解读剧场声学系统
中国,往往剧场的“参观性”要优先考虑,在各类剧场中,美学设计和声学设计会出现许多矛盾,建筑设计的缺陷,难以靠后期电声设计来弥补。

要想保证扩声系统的最终效果,对建筑设计必须有一些基本要求。

例如:小型剧场观众厅每座容积的设计必须符合:音乐厅8—10m3/每座,歌剧院6—8m3/每座,多用途剧场、礼堂5—6m3/每座(原文中的歌剧4.5~7.0m3/座;戏曲、话剧3.5~5.5m3/座;多用途(不包括电影)3.5~5.5m3/座值得商榷)。

剧场观众厅体形设计
剧场观众厅体形设计,应使早期反射声声场分布均匀、混响声场扩散,避免声聚焦、回声等声学缺陷;声学装饰应防止共振缺陷;剧场楼座下挑台开口的高度与挑台深度比,宜大于或等于1:1.2(使用扩声系统可以放宽到1:1.5:),楼、池座后排净高应大于或等于2.8m;剧场观众厅声学设计应包括伸出式舞台空间;剧场作音乐演出时,宜设置舞台声反射罩或声反射面。

剧场混响时间
在小型剧场的混响时间应为1.3~1.6s,其频率特性为125Hz:1~1.35s、250Hz:1~1.15s、2000Hz:0.9~1s、4000Hz:0.8~1s、8000Hz:0.7~1s;话剧、戏曲、多用途、会议的混响时间应为1.1~1.4s,其频率特性为125Hz:1~1.2s、250Hz:1~1.1s、2000Hz:0.9~1s、4000Hz:0.8~1s、8000Hz:0.7~1s。

并且,观众席背景噪声一般应优于NR25,最低不能低于NR35。

扩声系统宜采用与舞台照明负荷分开的变压器供电,电源总容量为功放额定功率总和的两倍以上;应设独立接地母线,单点接地,其接地电阻不大于1佟£
一个完整的小型剧场扩声系统,应该包括:观众席扩声、舞台扩声与监听、舞台监督、背景音乐广播几个部分。

在额定带宽及正常工作电平条件下,从话筒输出端到功放输出端,频率响应必须好于0~-1dB,总谐波失真应小于0.1%,信噪比好于通路中最差单机设备3dB。

剧场扩声系统设计,其声学特性指标必须按照文艺演出类国家一级标准执行,其最大声压级:在额定通带内大于或等于106dB、传输频率特性:以80~8000Hz的平均声压级为0dB,在此频带内允许范围-4dB~+4dB;40~80Hz和8000~1600Hz范围允许以-6dB/oct衰减、传声增益(dB):100~8000Hz的平均值大于或等于-8dB、稳态声场不均匀度(dB):100Hz时小于或等于10dB;1000Hz时小于或等于6dB;8000Hz时小于或等于8dB、早后期声能比(可选项)(dB):500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值大于或等于+3dB、系统总噪声级:NR-20。

剧场扩声系统应保证听众有足够的声压级,声音清晰、声场均匀、声像一致。

其扩声系统设计应提供完整的图纸及说明文件。

包括管道图、设备布置图、系统原理方框图、设备的选型和配置及接线图等。

剧场扩声系统信号的传输,根据规模、投资和需求,可分为模拟、模拟数字结合和数字三种形式。

模拟系统设备之间均宜采用平衡传输方式,不管其距离的远近,最大限度地减少外界噪声的干扰。

声控室与舞台(主席台)之间应预留各种类型和足够数量的线缆。

剧场应设置舞台监听调音位,可设在上场口或下场口附近,有适当的空间供安置监听调音台及处理器等设备,预留各种类型和足够数量的信号信道接口。

应分别在台口、乐池、侧台附近和观众席等处按功能需要设综合接口箱,包括传声器插座、返送扬声器插座,内通插座,以及外接设备预留电源等;插座点位置应避开舞台主表演区。

其扩声系统议选用三声道(左/中/右)全场覆盖加单独次低音通道的形式,并在耳光、台唇位置设置拉声像扬声器,部分主扬声器无法提供足够直达声的位置,应设置补充扬声器,并配备能单独对其馈给信号进行时间和频率特性调整的信号处理设备。

剧场必须需要设置服务于演职人员的舞台返听扬声器系统。

舞台返听系统宜包括固定安装返听扬声器系统、流动返听扬声器系统和返听耳机。

可根据投资和使用需求,在观众厅的顶棚、侧墙、后墙或舞台上设置一定数量的效果声扬声器系统。

应在技术用房(主要是声控室、灯光控制机房和舞台机械控制机房)、化妆间和演职员休息室、前厅、观众休息厅及观众入口处等需要调度或现场扩声信号的房间区域,宜设置小型广播扬声器系统,系统的做分区广播,主控设备应设置于舞台监督位或导控室并进行集中控制。

本广播系统在服务区的最大声压级宜大于等于90dB。

应设置独立的内部通讯系统,在声控室、灯光控制机房、舞台机械控制机房及主要化妆间等用房设置内部通讯台分站;在舞台、乐池、追光位、面光桥、现场调音位及功放机房等技术用房设置内部通讯插座面板;以有线系统为主,以无线系统作为补充;系统主机设置在舞台监督位或导控室。

剧场设置独立的视频监视系统,监视系统的观察范围包括主舞台、上下场口、后舞台、乐池、主要观众席和主要观众休息厅、观众入口处等区域;化妆间、演职员休息室及迟到观众入口处等宜设置监视点;监视系统的主控设备宜设置于舞台监督位或导控室,声控室内设置分控点。

根据使用特点,可考虑预留与其它系统进行信号交换的音频信号接口,供转播或电视电话等其它传输系统选用,如有此需求,可在舞台用电考虑预留10kW外接设备用电。

还应设置塞控信号跳线系统,原则是常用状态不需要跳线,特殊使用或系统调试测量时,才使用跳线。

最后系统设计要充分考虑系统升级和扩展。

剧场扩声系统的扬声器选型,必须采用先进的技术作为辅助设计手段,以避免重大设计失误。

剧场扩声系统,是所有扩声系统中要求最高的,需要原汁原味地还原各种表演形式。

我们知道在自然界里发出的任何单一声响都来自于点声源,及发声源来自于一点上,例如歌唱、乐器、鸟鸣、雷声、语音等等。

我们在设计扬声器还原这些声音的时候扬声器的单一单元无法覆盖如此广阔的范围,所以常规扬声器分为高音单元和低音单元,通常高音单元在上、低音单元在下,这就违反了自然界的发声方式,因为它的声音不是从一点发出。

几十年来世界上所有的扬声器厂商都在致力于点声源技术的研究,他们用音响数组的方式,加以用处理器大幅度的参数修正来达到点声源的效果,但这只适于户外大型场地的数组式悬挂,不能满足于室内环境,尤其是建声不好的室内场所。

而单只扬声器的纯物理性点声源只有TCGROUP旗下的英国TANNOY扬声器品牌可以做到。

现在世界上除TANNOY以外采用同轴技术的著名厂商有EAW、L-Acoustics、MEYER等等。

同轴扬声器具有更自然的声音、更准确的相位、更清晰的声音、更受控的散射、更有效的覆盖、更低的失真、更稳定的系统、更高散热效率。

剧场扩声对可靠性要求较高,而扬声器和功放的部分损坏,不会导致严重演出事故,但如果处理器或者调音台故障,可能导致演出中断,因此,推荐在剧场中使用带DSP处理和备份的功放,能够避免演出事故。

数字调音台取代仿真调音台是不可逆转的趋势,并且数字调音台在噪声、动态范围、场景切换等方面具有模拟调音台不可比拟的优势,同时考虑到可靠性,剧场扩声首选数字调音台+仿真调音双备份的模式,其输出分别到功率放大器的数字输入端和模拟输入段,热备份无缝切换,调音师也可根据个人喜好选择使用模拟调音台或数字调音台操作。

系统调试应在空场条件下进行
在安装施工全部完毕后应该进行系统调试,调试前应检查各类设备的型号及安装位置应符合设计要求;供电电压应与各类设备标注的工作电压相符;设备联机的规格、型号和接插位置应正确,功放输出端子与扬声器输入端子极性相符;通电前各类设备电源开关应处“关闭”状态,各功能旋钮、按键置于初始位置;功率放大器输出控制旋钮应处在衰减最大的位置。

数字处理设备应先进行单机加电,按其操作规程完成应用软件的安装、设置和调整,若需依靠网络环境支持,需连接到计算机控制网络,并确保联机正常。

应准备好系统调试用的仪器、仪表和节目源标准样品。

电气指针测量应包括系统设备的总谐波失真、频率响应、信噪比。

声学特性指标测量应包括最大声压级、传输频率特性、传声增益和稳态声场不均匀度。

系统调试过程中,应使系统处于最佳设定状态,对系统设备参数的调整和设定宜与音质的主观听音效果相结合。

系统调试结束后,应出具调试报告。

如需了解更多信息,请拨打广州赛宾声学工程技术有限公司贵宾专属热线:400-666-0619。

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