音频技术与录音艺术译丛 声学手册 声学设计与建筑声学实用指南 第5版作者:(美) F.奥尔顿.埃佛勒斯 等著;郑晓宁 译出版时间: 2016年版丛编项: 音频技术与录音艺术译丛内容简介 本书对各种声学现象进行了清晰的解释,且提供了实用的房间声学设计方法,同时本书还涉及了全新的测量方法和软件。它让读者了解到,如何进行声学测量、房间尺寸选择,如何摆放扬声器、分析频率响应曲线,以及如何设计安装吸声体和扩散体。读者还将会了解到,如何调节房间的混响时间、减小外部噪声,以及如何运用心理声学的概念。借助于两位声学专家的洞察力,我们可以建造属于自己的声学环境,例如录音棚、控制室以及家庭听音室。本书包含了以下内容:? 如何确定开放和封闭空间的声音传播。? 如何测量声压级。? 如何分析房间模式的共振特征。? 如何对房间进行装修,以获得zui佳的早期反射声、混响时间和扩散。? 如何降低声学失真、梳状滤波效应以及HVAC噪声。? 如何构建一间高品质的立体声和环绕声听音室。? 如何设计专业的录音棚和控制室。? 如何评价音乐厅和礼堂的音质。? 如何利用声学测量、模型以及可听化软件对房间进行设计和优化。目录1 声学基础 11.1 正弦波 21.2 介质中的声音 31.2.1 质点运动 31.2.2 声音的传播 41.2.3 声音的速度 51.3 波长和频率 61.4 复合波 81.4.1 谐波 81.4.2 相位 91.4.3 泛音 111.5 倍频程 121.6 频谱 141.7 电子、机械和声学类比 172 声压级和分贝 182.1 比值与差值 18数字的表达 192.2 对数 202.3 分贝 202.4 参考声压级 212.5 对数与指数公式的比较 232.6 声功率 242.7 分贝的使用 262.7.1 例1:声压级 262.7.2 例2:扬声器的声压级 262.7.3 例3:话筒特性 272.7.4 例4:线性放大器 272.7.5 例5:通用放大器 272.7.6 例6:音乐厅 272.7.7 例7:分贝叠加 282.8 声压级的测量 292.9 正弦波的测量 303 自由声场的声音 323.1 自由声场 323.2 声音的辐射 323.3 自由声场中的声强 333.4 自由声场中的声压 34例:自由声场中声音辐射 353.5 密闭空间中的声场 35半球面声场及传播 374 声音感知 384.1 耳朵的灵敏度 384.2 耳朵解剖学 394.2.1 外耳 404.2.2 指向性因素:一个实验 404.2.3 外耳道 404.2.4 中耳 414.2.5 内耳 434.2.6 静纤毛 444.3 响度与频率 444.3.1 响度控制 464.3.2 可听区域 464.4 响度与声压级 474.5 响度和带宽 494.6 脉冲的响度 514.7 可察觉的响度变化 524.8 音高与频率 524.8.1 音高实验 534.8.2 消失的基频 544.9 音色与频谱 544.10 声源的定位 544.11 双耳定位 564.12 第一波阵面定律 574.12.1 法朗森效应 574.12.2 优先效应 584.13 反射声的感知 594.14 鸡尾酒会效应 614.15 听觉的非线性 614.16 主观与客观 624.17 职业性及娱乐性耳聋 624.18 总结 645 信号、语言、音乐和噪声 655.1 声谱 655.2 语言 665.2.1 语言的声道模型 695.2.2 浊音的构造 695.2.3 辅音的构造 705.2.4 语言的频率响应 705.2.5 语音的指向性 715.3 音乐 725.3.1 弦乐器 725.3.2 木管乐器 725.3.3 非谐波泛音 735.4 音乐和语言的动态范围 735.5 语言和音乐的功率 755.6 语言和音乐的频率范围 765.7 语言和音乐的可听范围 765.8 噪声 765.8.1 噪声测量 795.8.2 随机噪声 795.8.3 白噪声和粉红噪声 805.9 信号失真 825.10 共振 865.11 音频滤波器 876 反射 906.1 镜面反射 906.2 反射表面的双倍声压 926.3 凸面的反射 926.4 凹面的反射 936.5 抛物面的反射 946.6 驻波 956.7 墙角反射体 956.8 平均自由程 966.9 声音反射的感知 976.9.1 单个反射作用 976.9.2 空间感、声像以及回声的感知 996.9.3 入射角、信号种类以及可闻反射声频谱的作用 1007 衍射 1017.1 波阵面的传播和衍射 1017.2 波长和衍射 1017.3 障碍物的声音衍射 1027.4 孔的声音衍射 1057.5 缝隙的声音衍射 1057.6 波带板的衍射 1067.7 人的头部衍射 1077.8 扬声器箱体边沿的衍射 1087.9 各种物体的衍射 1088 折射 1108.1 折射的性质 1108.2 声音在固体中的折射 1118.3 空气中的声音折射 1128.4 封闭空间中的声音折射 1158.5 声音在海中的折射 1159 扩散 1179.1 完美的扩散场 1179.2 房间中的扩散评价 1179.3 衰减的拍频 1199.4 指数衰减 1199.5 混响时间的空间均匀性 1219.6 几何不规则 1239.7 吸声体的分布 1239.8 凹形表面 1249.9 凸状表面:多圆柱扩散体 1249.10 平面扩散体 12510 梳状滤波效应 12610.1 梳状滤波器 12610.2 声音叠加 12610.3 单音信号和梳状滤波作用 12710.3.1 音乐和语言信号的梳状滤波作用 12910.3.2 直达声和反射声的梳状滤波作用 12910.4 梳状滤波器和临界带宽 13310.5 多通道重放当中的梳状滤波作用 13510.6 反射声和空间感 13510.7 话筒摆放当中的梳状滤波作用 13510.8 在实践中的梳状滤波作用:6个例子 13510.9 梳状滤波响应的评价 13911 混响 14211.1 房间声音的增长 14211.2 房间内的声音衰减 14411.3 理想的声音增长和衰减 14411.4 混响时间的计算 14511.4.1 赛宾公式 14611.4.2 艾林-诺里斯公式 14711.4.3 空气吸声 14811.5 混响时间的测量 14811.5.1 冲击声源 14911.5.2 稳态声源 14911.5.3 测量设备 15011.5.4 测量步骤 15011.6 混响和简正模式 15111.6.1 衰减曲线分析 15311.6.2 模式衰减的变化 15311.6.3 频率作用 15411.7 混响特征 15511.8 衰减率以及混响声场 15711.9 声学耦合空间 15711.10 电声学的空间耦合 15811.11 消除衰减波动 15811.12 混响对语言的影响 15911.13 混响时间对音乐的影响 16011.14 最佳混响时间 16011.14.1 低频混响时间的提升 16311.14.2 初始时延间隙 16411.14.3 听音室的混响时间 16411.15 人工混响 16511.16 混响时间的计算 16711.16.1 例1:未做声学处理的房间 16711.16.2 例2:声学处理之后的房间 16812 吸声 17012.1 声音能量的损耗 17012.2 吸声系数 17112.2.1 混响室法 17312.2.2 阻抗管法 17312.2.3 猝发声法 17512.3 吸声材料的安装 17612.4 中、高频的多孔吸声 17712.5 玻璃纤维隔音材料 17812.5.1 玻璃纤维:板 18012.5.2 玻璃纤维:吸声砖 18012.6 吸声体厚度的作用 18112.7 吸声体后面空腔的作用 18212.8 吸声材料密度的作用 18312.9 开孔泡沫 18312.10 窗帘作为吸声体 18412.11 地毯作为吸声体 18812.11.1 地毯类型对吸声的影响 18812.11.2 地毯衬底对吸声的影响 18812.11.3 地毯的吸声系数 18912.12 人的吸声作用 18912.13 空气中的吸声 19112.14 板(膜)吸声体 19212.15 多圆柱吸声体 19712.16 低频陷阱:通过共振吸收低频 19912.17 赫姆霍兹(容积)共鸣器 20012.18 穿孔板吸声体 20312.19 条状吸声体 20812.20 材料的摆放 20812.21 赫姆霍兹共鸣器的混响时间 20912.22 增加混响时间 21212.23 模块 21213 共振模式 21413.1 早期实验和实例 21413.2 管中的共振 21513.3 室内的反射 21713.4 两面墙之间的共振 21813.5 频率范围 22013.6 房间模式等式 22113.6.1 房间模式的计算案例 22213.6.2 验证实验 22513.7 模式衰减 22713.8 模式带宽 22913.9 模式的压力曲线 23213.10 模式密度 23513.11 模式间隔和音色失真 23613.12 最佳的房间形状 23713.13 房间表面的展开 24213.14 控制有问题的模式 24413.15 简化的轴向模式分析 24513.16 总结 24714 施罗德扩散体 24814.1 实验 24814.2 反射相位栅扩散体 24914.3 二次余数扩散体 25014.4 原根扩散体 25214.5 反射相位栅扩散体的性能 25314.6 反射相位栅扩散体的应用 25614.6.1 颤动回声 25814.6.2 分形学的应用 26014.6.3 三维扩散 26114.6.4 扩散混凝土砖 26314.6.5 扩散效率的测量 26514.7 格栅和传统方法的比较 26515 可调节的声学环境 26715.1 打褶悬挂的窗帘 26715.2 可调节吸声板 26815.3 铰链式吸声板 27015.4 有百叶的吸声板 27015.5 吸声/扩散调节板 27115.6 可变的共振装置 27215.7 旋转单元 27315.8 便携式单元 27516 噪声控制 27816.1 噪声控制的方法 27816.2 空气噪声 28016.3 质量和频率的作用 281质量体的间隔 28316.4 组合区域的隔声量 28316.5 多孔材料 28416.6 声音传输的等级 28416.7 墙体结构的比较 28616.8 隔声窗 29016.9 隔声门 29116.10 结构噪声 29316.11 浮动地板 29416.11.1 浮动墙和天花板 29616.11.2 噪声和房间共振 29716.12 噪声标准和参数 29717 通风系统中的噪声控制 29917.1 噪声标准的选择 29917.2 风扇噪声 30317.3 机械噪声和振动 30417.4 空气速度 30717.5 自然衰减 30817.6 风道的内衬 30917.7 静压箱消声器 31117.8 密闭的衰减器 31217.9 抗性消声器 31317.10 调节后的消声器 31417.11 管道位置 31517.12 美国采暖、制冷与空调工程师学会 31617.13 有源噪声控制 31617.14 一些建议 31618 听音室声学 31718.1 重放条件 31718.2 小房间的声学特征 31818.2.1 房间的尺寸和比例 31918.2.2 混响时间 31918.3 对于低频的考虑 32018.3.1 模式异常 32318.3.2 模式共振的控制 32318.3.3 听音室的低频陷阱 32318.4 对于中、高频的考虑 32518.4.1 反射点的识别和处理 32718.4.2 侧向反射声以及空间感的控制 32818.5 扬声器的摆位 32919 小录音棚声学 33119.1 对环境噪声的要求 33119.2 录音棚的声学特征 33219.2.1 直达声和非直达声 33219.2.2 声学处理的作用 33319.3 房间模式及房间容积 33419.4 混响时间 33619.4.1 小空间的混响时间 33619.4.2 最佳混响时间 33619.5 扩散 33719.6 噪声 33719.7 录音棚的设计案例 33819.7.1 吸声的设计目标 33819.7.2 声学装修的建议 33920 控制室声学 34220.1 初始时延间隙 34220.2 活跃端-寂静端 34420.3 镜面反射与扩散 34520.4 控制室中的低频共振 34620.5 在实际中的初始时延间隙 34720.6 扬声器的摆放及反射路径 34820.7 控制室中的无反射区域(RFZ) 34920.8 控制室的频率范围 35120.9 控制室的外壳和内壳 35121 音/视频房间的声学 35221.1 设计因素 35221.2 声学处理 35221.3 音/视频房间的例子 35321.3.1 房间共振的评价 35321.3.2 房间共振的控制 35321.3.3 吸声计算 35321.3.4 声学处理的建议 35521.3.5 专业的声学处理 35521.4 语音室 35621.4.1 寂静与活跃的声学环境 35721.4.2 早期反射声 35721.5 LEDE语音室 35922 大空间的声学特性 36022.1 基本的设计原则 36022.2 混响及回声的控制 36122.3 语言厅堂的设计 36322.3.1 容积 36322.3.2 厅堂形状 36422.3.3 吸声处理 36522.3.4 天花板、墙及地板 36522.4 语言清晰度 36522.4.1 语言频率和持续时间 36622.4.2 主观测量 36622.4.3 测量分析 36722.5 音乐厅声学设计 36822.5.1 混响 36822.5.2 清晰度 36922.5.3 明亮感 36922.5.4 增益 36922.5.5 座位数 37022.5.6 容积 37022.5.7 空间感 37022.5.8 视在声源宽度(ASW) 37022.5.9 初始时延间隙(ITDG) 37122.5.10 低音比和温暖感(BR) 37122.6 音乐厅的结构设计 37122.6.1 包厢 37122.6.2 天花板及墙 37222.6.3 倾斜的地面 37322.7 虚拟声像分析 37322.8 厅堂的设计流程 37423 声学失真 37823.1 声学失真和声音感知 37823.2 声学失真的来源 37823.2.1 房间模式的耦合 37823.2.2 扬声器边界干涉响应 37923.2.3 梳状滤波 38023.2.4 扩散 38423.2.5 扩散测量 38423.3 设计方法 38524 室内声学测量软件 38724.1 声学测量 38724.2 基本分析工具 38824.3 时间延时谱技术 38824.4 最大长度序列技术(MLS) 39024.5 AcoustiSoft ETF程序 39124.5.1 频率响应的测量 39424.5.2 共振的测量 39724.5.3 分数倍频程的测量 39924.5.4 能量-时间曲线的测量 40124.5.5 混响时间 40425 房间优化程序 40625.1 模式响应 40625.2 扬声器边界干涉响应 40825.3 优化 40925.4 工作原理 41025.4.1 房间响应的预测 41025.4.2 优化步骤 41525.4.3 价值参数 41525.5 优化程序 41825.6 计算结果 41925.6.1 立体声对 41925.6.2 每个喇叭含有两个低音单元的立体声对 42025.6.3 有着偶极子环绕音箱的5.1声道家庭影院 42225.6.4 有着卫星音箱的5.1声道家庭影院 42425.6.5 次低音扬声器 42625.7 总结 42826 房间的可听化 42926.1 声学模型的历史 42926.2 可听化处理 43226.2.1 扩散系数 43226.2.2 听音者的特性描述 43226.2.3 音响测深图的处理 43426.2.4 房间模型的数据 43626.2.5 房间模型的绘图 43926.2.6 双耳重放 44126.3 总结 442参考文献 443附录 材料的吸声系数 463术语表 466 上一篇: 音频技术与录音艺术译丛 听音训练手册 音频制品与听评 [(美)科里 著;朱伟 译] 2011年版 下一篇: 音频技术与录音艺术译丛 录音室设计手册 第3版 (英)纽厄尔 著;胡泽 译 2015年版