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黄茜 著 QQ:115266111 海尔会议音响ease案例详解 黄茜 著 1比1声学模型(侧视图) 1比1声学模型(俯视图) 1比1声学模型(平视图) 1比1声学模型(主视图)2 1比1声学模型(主视图) 125HZ直达声压级分布图 125HZ直达声压级分析图表 250HZ直达声压级分布图 250HZ直达声压级分析图表 500HZ稳态声压分布图 500HZ稳态声压分析图表 500HZ直达声压级分布图 500HZ直达声压级分析图表 1000HZ稳态声压分布图 1000HZ稳态声压分析图表 1000HZ直达声压级分布图 1000HZ直达声压级分析图表 1000HZ直达声压级分析图表 2000HZ辅音清晰损失度分布图 2000HZ辅音清晰损失度分析图表 2000HZ快速语言传递指数分布图 2000HZ快速语言传递指数分析图表 2000HZ直达声压级分析图表 4000HZ稳态声压分布图 4000HZ稳态声压分析图表 4000HZ直达声压级分布图 4000HZ直达声压级分析图表 C50语言可懂度 C50语言可懂度(分析图表) C80音乐清澈度 C80音乐清澈度(分析图表) 声线图1-1 声线图1 听音面 透视图(侧视图) 透视图(俯视图) 透视图(平视图) 透视图(主视图)2 透视图(主视图) 从图上所示:1000zh的声压最高是109db,最低是100db。平均值是104b.完全符合国家标准gyj25-86文件会议室的要求 2000Hz频率是体现人声的重要频段, 在2000Hz时辅音分布图时可让你直观的知道清晰损失度是否达到指标 在这里厅堂的大部分面积可以看到损失度分布很均衡 颜色较淡的部位距离音响距离也比较近,所以损失度较低 也可以看出在厅堂的各个部位所听到的辅音清晰损失度基本一致 靠近音响附近的辅音清晰度稍稍偏高。最大与最小辅音清晰度偏差仅为3.28%db 由此可以让厅堂观众全面清晰的听到语言的扩声。从辅音音响的摆位来看 音响的定位也很准确。此图为计算机模拟效果 当在真实现场时各个区域听众基本没有差距 因为人耳的解析度达不到此模拟图的解析度。 2000Hz辅音清晰损失度分析图表: 此图表详细显示了2000Hz时,人声所分布各个部位的偏差值 从最高到最低的偏差可以看出语言的清晰度损失详细信息 最大声压级时为9.10%z最小声压级时为5.82% 平均值为7.67%, 由此可见已达到国家一级扩声标准(控制在1%-7%之间)。 2000Hz时语言传递分布图很明显的可以看出,前台和后台没有任何差别,指数相同。所体现的仍是各个音响较近位置传递速度较快,这也说明了声音的传播速度是有时间距离的。其中最大为0.62最小为0.54RASTI法,国家一级标准是要求达到0.55-0.95之间,才能实现清晰自然的声音效果。而上图所模拟效果的正为国家标准之间,可以想到完全可以达到快速清晰的语言传递。通俗的说:当我们在舞台上面向观众时,所传送到观众听耳中的声音,可以快速清晰的覆盖各个部位,毫无断点和盲区。 2000Hz快速语言传递指数分析图表: 此表更能详细的看出语言传递指数的情况,最高为0.623最低尾0.541 RASTI法,平均为0.573 RASTI法。所以说在传送语言的过程中前后左右基本无偏差,当人耳所真实接听到舞台人员人声时,所表现的现象为同步现象。同时各个方位的观众也基本是表现相同的听音现象 声压级就是以1米标准测试范围所达到的声音对空气和人耳的压力指数。也就是普通人理解的声音大小的概念。也可以理解为声音能量指向的主要覆盖面积。上图所表现的为各辅音音响2000Hz时声压所达到的分贝指数范围。我们可以看到整体声压分布比较均匀,音响附近范围声压稍微偏高,最高110db,最低99db, 此图可让你直观的知道声压级是否达到指标,在这里厅堂的中声压级达到96dB以上完全达到国家一级标准。综合来看,各个方位无任何低于国家标准,完全解决观众听音接受面积和声压。 2000Hz直达声压级分析图表: 上图是显示声压级的统计分析表。平均声压级为103.82db,高压级和低压级面积相对较少。平均声压级稳定在100-104db之间。所表现的声压现象可以让全场各个方位都很平衡,从而让各个方位观众无声压差异之分。就像前面提到的,人耳的分辨率尚不能这么明确的分辨开。通俗的说就是厅堂各个方位的观众所听到的声音大小基本一致。 4kHz部分 这是具有临场感的频段,它影响语言和乐器等声音的清晰度。 上图所表现的为各辅音音响4000Hz时声压所达到的分贝指数范围。我们可以看到整体声压分布比较均匀,音响附近范围声压稍微偏高,最高111db,最低109db, 此图可让你直观的知道声压级是否达到指标,在这里厅堂的中声压级达到103dB以上完全达到国家一级标准。综合来看,各个方位无任何低于国
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