
- •Рекомендовано к печати Ученым советом Луганского государственного института культуры и искусств (протокол № от 2011)
- •Глава 1. Звуковое поле в неограниченном пространстве.
- •Классификация звуковых волн по направлению колебаний частиц
- •1.2. Линейные характеристики.
- •Приравнивая обе силы получаем
- •1.4. Плоская волна.
- •1.5. Сферическая волна .
- •1.6. Цилиндрическая волна.
- •Глава 2 . Основные свойства слуха
- •2.2. Восприятие по частоте
- •2.3. Порог слышимости.
- •2.5. Уровни.
- •2.6. Громкость и уровень громкости звука.
- •2.7. Эффект маскировки.
- •2.8. Громкость сложных звуков.
- •2.9. Временные характеристики слухового восприятия.
- •2.10 Нелинейные свойства слуха.
- •2.11. Бинауральный эффект.
- •Глава 3. Акустические сигналы
- •3.1. Определения
- •3.2. Динамический диапазон.
- •3.3 Средний уровень.
- •3.4. Частотный диапазон и спектры.
- •3.5. Временные характеристики акустического сигнала.
- •3.6. Первичный речевой сигнал.
- •3.7. Вторичный сигнал.
- •3.8. Шумы и помехи
- •3.9. Линейные искажения.
- •3.10. Нелинейные искажения.
- •3.11. Переходные искажения
- •3.12. Допустимые величины искажений
- •Глава 4. Мозговые волны.
- •4.1. Основные понятия.
- •4.2.Функции мозговых волн .
- •4.3. Характеристики генерируемых бинарных колебаний.
- •Глава 5. Микрофоны.
- •5.1. Определения.
- •5.2. Акустические характеристики микрофонов.
- •5.3. Динамические (катушечные) микрофоны.
- •5.4. Ленточные микрофоны
- •5.5. Конденсаторные и электретные микрофоны.
- •5.6. Пьезомикрофоны
- •5.7. Электромагнитные микрофоны
- •5.8. Угольные микрофоны
- •5.9. Ларингофоны
- •Глава 6. Громкоговорители и телефоны .
- •6.1. Определения
- •6.2. Диффузорные излучатели
- •6.3. Диффузорные динамические громкоговорители.
- •6.4. Групповые излучатели и громкоговорители,
- •6.5. Рупорные излучатели.
- •6.6. Рупорные электродинамические громкоговорители.
- •6.7. Электростатические громкоговорители.
- •6.8. Громкоговорящие акустические системы.
- •6.9. Пневматический громкоговоритель.
- •Глава 7. Акустика помещений
- •7. 1. Распространение звука в ограниченном пространстве.
- •7.3. Характеристики помещения.
- •7.4. Звукопоглощающие материалы и конструкции
- •7.5. Звукоизоляция помещений.
- •Глава 8. Студии звукового и телевизионного вещания .
- •8.1. Типы студий.
- •8.2. Звукоизоляция студий
- •8.4. Электроакустическое оборудование студии и комнат прослушивания
- •Глава 9. Озвучение и звукоусиление .
- •9.1. Основные показатели систем озвучения.
- •9.2. Особенности озвучения открытых пространств.
- •9.3. Сосредоточенные системы озвучения.
- •9.4. Зональные системы.
- •9.5. Особенности озвучения помещений.
- •9.6. Сосредоточенные системы для помещений.
- •9.7. Распределенные системы .
- •9.8. Звукоусиление.
- •Глава 10. Понятность и разборчивость речи .
- •10.1. Введение.
- •10.2. Формантный метод определения разборчивости речи.
- •Речевые сзо.
- •Трансляционные музыкально-речевые сзо.
- •Концертные музыкально-речевые сзо.
- •10.3. Методы повышения разборчивости речи.
- •Глава 11. Акустические измерения.
- •Звукомерные камеры.
- •11.2. Оборудование для электроакустических измерений
- •11.3. Измерение акустических параметров.
- •11.4. Измерения воздушной и ударной звукоизоляции.
- •11.5. Использование программного обеспечения.
11.3. Измерение акустических параметров.
Существует много измеряемых и рассчитываемых параметров, отвечающих за качество звука. Самые важные из них: Время реверберации – время затухания звуковой волны на 60 дБ после прекращения действия источника звука (когда его практически не будет слышно).
Время реверберации измеряется в секундах и для каждого помещения существует свое, оптимальное значение, при котором находиться в помещении наиболее комфортно.
В
ремя
реверберации – параметр самого помещения
(его геометрических объектов и совокупности
отделочных материалов).
Время реверберации должно изменяться в зависимости от частоты. Как правило, для низких частот время реверберации выше, так как они обычно поглощаются хуже, чем высокие частоты. Важно, чтобы время реверберации соответствовало назначению помещения.
При увеличении времени реверберации появляется звон и эхо, что негативно влияет на разборчивость речи, индекс передачи согласных и др., в помещении становится очень шумно, что негативно влияет на работоспособность.
При чрезмерно низком времени реверберации помещение становится «ватным» и тихим, люди перестают слышать друг друга, что тоже создает сильный дискомфорт.
Разборчивость речи или коэффициент передачи речи – индекс, показывающий насколько внятно и понятно передается музыка или речь диктора. Разборчивость речи – очень важный индекс для расчета электроакустики в помещении, он имеет значения от 0 до 1. 1 – максимум, 0 – минимум.
Рекомендуемые оценочные значения разборчивости:
- от 0,6 до 1 Наилучший результат;
- от 0,45 до 0,6 Хороший результат;
- от 0,3 до 0,45 Удовлетворительный результат;
- от 0 до 0,3 Плохой результат.
Об этих параметрах мы уже упоминали ранее в разделе Разборчивость речи.
Измерение уровня шума.
Уровень шума – величина, измеряемая в децибелах, определяющая количество акустического шума в помещении. Акустический шум - беспорядочные, случайные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Для количественной оценки шума используют усредненные параметры, определяемые на основании статистических законов. Для измерения характеристик шума применяются шумомеры, частотные анализаторы, коррелометры и другие приборы.
Шумомер - прибор, предназначенный для объективного измерения уровня громкости звука. Шумомер содержит ненаправленный измерительный микрофон, усилитель, корректирующие фильтры, детектор и стрелочный индикатор. Общая схема шумомера выбрана так, чтобы его свойства приближались к свойствам человеческого уха.
11.4. Измерения воздушной и ударной звукоизоляции.
Звуковая энергия не остается в помещении, где она была сгенерирована, а распространяется по зданию всеми возможными путями, вторгаясь в другие комнаты в виде шума. Звуковая энергия передается по воздуху и через структурные элементы здания. В гомогенных структурах с низким коэффициентом потерь (например, монолитная бетонная стена) звуковая энергия передается почти без ослабления. Для того, чтобы описать звукоизоляционные свойства двери или пола, необходимо измерить два акустических параметра: воздушную и ударную звукоизоляцию.