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发布时间:2020-11-05 16:52:00 作者:中科荣成
音响选择注意:三维音场处理和环绕声
音响选择注意:三维音场处理和环绕声
普通两只音箱,为什么会使我们听到并不存在的好像是背后发出的声音呢?
大家知道,立体电影就是眼睛产生的错觉,而三维音场的产生离不开耳朵的错觉。种种硬件3D音效技术如SRS、虚拟杜比和软件3D技术如EAX、A3D等就是充分研究了人耳接受声响的原理后,为降低成本而推出的新技术。
音响工程设计的基本方法
估算条件
室内声场的估算方法基于混响声场完全均匀,声源指向性已知且为理想的前提。这两项基本条件满足得越好,估算结果也就越接近实际,反之、误差便会较大。
室内声场估算的基本思路是这样的:室内任一点的声压级由两部分构成,一部分是直达声场在该点的声压级,另一部分是混声场在该点的声压级,两者迭加便得到了该点的实际声压级。直达声场符合平方反比律,可以方便的算出室内各点的直达声声压级。根据临界距离Dc的定义可知,在临界距离处直达声声压级与混响声声压级相等。因此再算出临界距离处的直达声声压级,便知道了该点的混响声压级。
假设室内混响声场(理想情况下)是均匀分布的,因此在室内各处的混响声声压级都等于临界距离处的混响声压级。有了室内直达声与混响声在各个位置的声压级数据,室内声场各个位置上的声压级即可算出。需要注意的问题是,在具体计算中应将其换算为音箱的距离以及音箱的输入电功率便可算出直达声场声压级。
通常,声场总电功率可由室内声场稳态声压级进行估算。
音响系统调试的经验
1超低音缺乏弹性起因于超低音不协调,我们可以衰减接近下限的频率40Hz或50Hz,提升基准频段80Hz;
2低音混起因于低频中心频率能量过强,我们可以衰减60-80Hz;
3超低频声压不大,但共振声强起因于超低频下限能量过强,我们可以大幅度衰减50Hz以下的频段;
4超低音太软、无力起因于分频点设置过低,我们可以提高分频点到120Hz左右,并提升100-125Hz频段;
5低音硬起因于超低音上限能量太强,我们可以衰减125-160Hz;
6声音单薄,或者声音干起因于中低频能量不足,我们可以提升250Hz;
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