Коррекция акустики помещений: проблемы и решения
- Звукоизоляция и коррекция акустики помещений: с чем нужно бороться?
- Проблемы малых помещений.
- Ранние отражения.
- Реверберация.
- Резонансы (моды) помещения.
- Эффект гребенчатой фильтрации.
- Порхающее эхо.
- Методы борьбы:
- Форма проектируемого помещения.
- Звукопоглощающие конструкции и покрытия.
- Изготовление мембранного низкочастотного поглотителя конверсионного типа (фотогид).
- Публикация Бака Мура Практическая Акустика. Июнь 2001.
Методы улучшения звучания в небольших концертных площадок, кафе, караоке. - Публикация Питера Д`Антонио и др. Применение диффузоров в комнатах прослушивания. Технический бюллетень. 2003.
- Публикация Джорджа Кардаса Расстановка громкоговорителей в комнате прослушивания прямоугольной формы.
Мероприятия по коррекции акустики помещения направлены на улучшение звучания музыки и разборчивости речи.
Мероприятия по звукоизоляции помещения направлены на предотвращение или снижение проникновения в помещение посторонних звуков.
Звуковая волна, проходя сквозь преграду, частично отражается от неё, частично поглощается, частично преодолевает преграду.
Таким образом, помещения касаются отражённых волн, а каксаются волн, проходящих сквозь преграду (ограждающие конструкции помещения).
Шкала удобно делится частотами F1, F2 и F3 на четыре области:
- A - область низкочастотных резонансов;
- B - область комнатных мод;
- C - переходная область, в которой превалируют явления дифракции и диффузии;
- D - зона геометрической акустики (зеркальные отражения).
Подходы к коррекции акустики в зонах A, B и C различные, то есть, методы, эффективные для одной из областей не подходят для решения проблем в других зонах. Поэтому коррекция акустики помещения - это комплексная задача, для решения которой применяются одновременно несколько методов.
Задержка более 1/20 секунды отраженного и основного звука воспринимается как два различных звука: прямой звук и его эхо (послезвучие).
Ранние оражения, накладывающиеся на прямой звук, воспринимаются слитно, усиливают прямой звук на 10 дБ (что воспринимается человеком как увеличение громкости звука в 2 раза), и могут изменять тембр звука (эффект предшествования или эффект Хааса - Haas effect).
Усиление прямого звука происходит вследствие наложения (интерференции) взаимосвязанных (когерентных) волн: прямого сигнала и его отражения.
Особенно выражена эта проблема в диапазоне низких частот.
Ранние отражения искажают звуковую сцену в помещении, изменяют ощущение атмосферы, в которой был записан оригинальный сигнал, например атмосферу концертного зала.
Временем стандартной реверберации является промежуток времени с момента выключения источника основного сигнала до тех пор, когда уровень звукового давления отраженного сигнала в помещении снизится на 60 дБ.
60 дБ – это снижение звукового давления до одной миллионной его первоначального значения.
Длительное время реверберации делает помещение гулким, короткое - сухим (заглушенным).
Оптимальное время реверберации зависит от объёма помещения. Например, для помещений (заллов) больших размеров объёмом около 700 м3 время оптимальное реверберации около 1.1 секунды, а в помещении объёмом около 30000 м3 - 2.3 секунды.
При возбуждении звука в помещении в результате отражений от ограждающих конструкций звуковые волны движуться в любых направлениях. Создается звуковое поле близкое к диффузному (диффузным считается однородное звуковое поле, при котором падение звуковых волн под любым углом равновероятно). При сложении прямой и отражённой волн, движущихся во встречном направлении, образуются стоячие волны. Такие колебания воздуха называют собственными колебаниями (модами) помещения. Моды несут в себе основную часть звуковой энергии, излучаемой в это помещение источником. На поверхностях рассматриваемого ограждения каждая мода образует свою форму рапределения звукового давления, которая характеризуется расположением узловых линий и зон наибольшего давления.
Резонансы свойственны прямоугольным помещениям с тремя парами параллельных поверхностей: две пары параллельных стен, пол и потолок. Резонансы являются результатом неравного распределения звуковой энергиии внутри помещения, зачастую в низкочастотном диапазоне.
- По количеству плоскостей, вовлечённых в отражение волн внутри помещения, различают следующие резонансы:
- Аксиальные моды состоят из двух волн, проходящих в противоположном направлении вдоль одной оси (лат. axis - ось), отражаясь только от двух плоскостей (паралельные стены или пол и потолок).
Аксиальные моды вносят наибольшее искажение в акустические характеристики помещения.
Так как в каждом прямоугольном помещении есть три оси между параллельными плоскостями, то для таких помещений свойственны три основные аксиальные моды, каждая со своей серией (гармоники) кратных по частоте резонансов.
Гармонические резонансы усиливают звуковое давление на тех частотах, длины волн которых совпадают с длиной оси помещения.Самая низкая частота резонанса для помещения будет той, длинна волны которой равна двум размерам оси комнаты. Наример, если длинна комнаты L 5 метров, то в соответствии с волновым уравнением (c = f × λ, где длинна волны λ = 2 × L) соостетствующий ей резонанс будет на частоте 34.4 Гц.
Такой длине оси помещения L будет соответствовать целый ряд гармонических резонансов: 1×f, 2×f, 3×f, 4×f, и так далее, соответствующих частотам, например, 35 Гц, 70 Гц, 140 Гц, и так далее.
Пример расчёта:
, где c - скорость звука в воздухе, L - длина комнаты (оси помещения). - Тангенциальные моды формируются отражениями от четырёх плоскостей (например четырьмя стенами), и идут параллельно двум оставшимся плоскостям (в данном случае пол и потолок). Тангенциальные моды обладают только половиной энергии аксиальных мод, но их влияние на акустику помещения может быть существенным. Как и аксиальные волны, каждая тангенциальная волна имеет серию своих мод, кратных по частоте.
- Косые моды отражаются от всех шести плоскостей помещения: четыре стены, пол, потолок. Косые моды имеют четверть энергии звуковой волны аксильной моды и менее существенны чем две другие.
C ростом частоты сигнала число мод существенно увеличивается, сокращая дистанцию между ними. Поэтому в большинстве помещений на частотах выше 300 Гц резонансный отклик помещения становится глаже.
- Снизить влияние вышеописанных акустических эффектов на звучание в помещении поможет:
- избегать построений вогнутых ограждений, фокусирующих отражение звука в определенной точке;
- избегать построений параллельных поверхностей (часто музыкальные студии не прямоугольные в плане);
- использование звукопоглощающих конструкций, особенно на площадках ранних отражений;
- использование рассеивающих конструкций (дифузоров) для рассеивания отражённых волн;
- избегать одинаковых или пропорциональных размеров помещения (высота, длинна, ширина), которые вызывают резонансы на одной частоте на двух или более осях помещения.
На рисунке показано распределение резонансов в помещении с осями, пропорциональными 5 метрам:
высота 5 м, ширина 10 м, длинна 15 м.
Частота резонанса 70 Гц.
Тёмные области соответствуют зонам увеличения звукового давления, белые - зоны неизменённого звукового давления.
Чем выше отражающая способность поверхностей (ламинат на полу, отсуствие звукопоглощающих конструкций на стенах и потолке) тем больше разница повышенного и неизменённого звукового давления.
В комнатах не прямогугольной формы проблемы резонансов на низких частотах не исчезают, изменяется лишь частоты, которые сложнее рассчитать.
Однако стены, скошенные на 1:10 или даже на 1:20 помогут избавится от порхающего эха (flutter effects), хотя эту проблему ещё проще решить размещением звукопоглощающих материалов на небольших площадях между параллельными стенами.
В физической основе звукопоглощения лежат три основных процесса, результатом которых является перевод звуковой (кинетической) энергии в тепловую.
- В пористых звукопоглотителях колебания воздуха замедляются порами или волокнами материала. В результате трения волокон друг о друга производится тепло. К ним относится некоторые виды текстиля, пеноматериалов, ковров, а так же акустическая минеральная вата.
К пористым относится также акустичекий поролон, например Мапписил (Mappysil), входящий в группу краевых звукопоглощающих материалов, считается высокоэффективным на средних и высоких частотах. - Резонаторы Гельмгольца. Звуковая волна, частота которой соответствует собственной частоте резонанса лицевых пластин резонатора, вызывает колебания этих пластин. Как и в пористых звукопоглотителях, тепло продуцируется в результате трения колеблющихся частиц воздуха в отверстиях резонатора, колебания в результате затухают.
- Панельные (мембранные) звукопоглотители. Еще одна разновидность звукопоглощающей конструкции резонансного типа. панель с закрытой поверхностью не жёстко закреплена на фронтальной стороне ограниченного объёма. Любая звуковая волна, падающая на панель вызывает её колебания. На собственной частоте резонанса пластины колебания особенно сильные. Колебание панели демпфировано трением молекул материала панели, то есть энергия звука сначала переходит в энергию вибрации пластины и только затем в тепло. Достичь оптимальной эффективности панельного звукопоглотителя возможно дополнительным демпфированием внутреннего пространства минеральной ватой или акустическим поролоном.
- Микроперфорированные звукопоглотители. Примером таких материалов является звукопоглощающие панели TOPPERFO® MICRO компании Topacoustik, а так же панели Heradesign, Ecophone.
Микроперфорированные резонаторы являются одной из разновидностей резонаторов Гельмгольца с перфорацией менее 4% и отверстиями диаметром менее миллиметра. Поскольку трение воздуха о поверхность внутри отверстий высоко, нет необходимости заполнять пространство резонатора звукопоглощающим материалом. Поэтому такие резонаторы могут быть сделаны из прозрачного пластика. Деревянные перфорированные акустические панели Plate.
На фото мембранный звукопоглотитель конверсионного типа, декорированный работой Альфонса Муши Топаз из серии Драгоценные камни.
Детали процесса изготовления мембранного низкочастотного поглотителя консерсионного типа.
Комментариев нет:
Отправить комментарий