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    這些聲學名詞你都知道嗎?

    作者:聲學小編     發布時間:2015-05-06

      下面這些聲學名詞和聲學知識有助于我們在聲學裝修設計時起到一個量化標準,如何進行更深一步的了解聲學知識下面這些簡單的聲學名詞就能夠讓你快速的了解我們聲學的各個組成部分。

    Decibel分貝
      分貝是指一貝爾的十分之一,通常被用于表達音量。分貝并不能表達所有的事情,它只是兩個能量水平的比率。由于我們靠耳朵感知音量,這些遵循對數曲線的比值按分貝來表達使許多事情變得簡單多了。
     
      下面是一些值得記住的分貝數字:人耳在正常情況下能感覺出變化的最小音量單位是1分貝;揚聲器功率增加一倍,其結果是會有3分貝的明顯增加,音量增加一倍就是6分貝的變化;如果要把音量增加一倍的話,我們需要把放大器的功率增加到原來的四倍。
     
    Frequency頻率
      聲的源頭是振動,振動就有頻率(符號f),即每秒種振動的次數,單位是赫茲(Hz)人耳不是所有的頻率的聲音都能聽的到,只有振動頻率為20Hz(一說16Hz)~20000 Hz的聲音,人耳才能有聲覺。
     
      20Hz以下為次聲,20000Hz以上為超聲,低于20Hz和高于20000Hz的聲音人耳不會有聲的感覺,人耳最敏感的頻率在100~3150Hz。在建筑聲學中,一般把200~300Hz或以下的聲音稱為低頻聲,500~1000Hz的聲稱為中頻聲,2000~4000Hz或以上的聲稱為高頻聲。
     
    Absorption吸音
      在聲學方面,吸音指聲音沒有反射,聲波在遇到軟材料時被吸收了。各種材料的吸收能力根據吸收系數進行分級,這是根據聲音撞擊到表面時被材料吸收的相對聲能量來確定。
     
    Absorption Coefficient吸音系數
      吸音系數測量的是當聲音撞擊到物體表面時被材料吸收的相對聲能量,它通常是一個從0到1的值,它乘以物體表面積所得的數就是被物體表面吸收的聲音的百分比。這個百分比的單位就是Sabins,起源于哈佛教授,聲學家Wallace Sabine的名字。
     
      吸收系數為1代表著聲音撞擊到物體表面后被完全吸收了,沒有任何反射,如果吸收系數為0則代表著聲音被完全反射了,沒有任何吸收。當然,系數為0的現象明顯是不可能的,系數為1的情況也很少出現。另外,由于不同的材料在不同的頻率下有不同的吸收特征,所以吸收系數會隨著頻率的變化而改變。聲學家們常采用吸收系數來判斷室內的RT60和回響時間,事實上許多建筑材料都被測量了聲學系數,以備使用參考。
     
    Anechoic消聲
      從字面上講,消聲就是沒有回聲,沒有音頻反射。本質上講最接近這種情況的就是空曠的戶外了,但即使在戶外仍還有來自地面和其他各種物體反射回來的聲音。創造一個絕對沒有回聲的環境是不可能的事情,因為沒有什么材料能夠將聲音完全吸收。相對于高頻率聲音,我們有可能創造一個接近無回聲的環境,但是對于低頻聲音就很困難(吸收的程度取決于波長,比如,一個100 Hz的聲波大約10英尺長,那么吸音材料的厚度必須至少有波長的一半長才能起作用,所以創造一個足夠大的空間并設計足夠的吸音材料來吸收低頻聲音顯然是相當不實際的。)
     
    Damping輻射阻尼
      在物理學上,這是指一個電子波或一個機械波振幅的減少。在室內聲學設計當中,可特指感應振動或者一些聲學反映。例如,在一面墻或者一個揚聲器的內部來安裝一些聲學吸音材料就可以有效地隔音或減少反射。
     
    Bass trap低頻陷阱
      每一個封閉的空間隨其尺寸大小的不同會有不同共鳴頻率,所以尺寸大小直接影響著該空間各個不同的角落特定頻率的產生或消失。低頻吸音板是一個用于減少室內滯留聲波影響的低頻聲音吸收設備,一般沿著墻安裝或裝在墻角。
     
      低頻吸音板的吸音特征有效防止了低頻聲音在室內相互影響彼此干擾,所以在聽力區會有更加準確的響應。低音吸音板有很多形狀和大小,安裝時也需要很多技巧,您可以根據自己的需要來安裝。
     
    Helmholz Resonator亥姆霍茲共鳴器
      亥姆霍茲共鳴器是指包括一定量的空氣和一個通往外部的開口設備,音箱的內部音量和它的端口就是一個共鳴器的例子。瓶子是另外一個例子,我們在開口處吹一下會產生一個音調,就是產生的空氣的共鳴,而音調的高低是與音量的共鳴頻率有關的。在一個開口的揚聲器箱體中,來自驅動器的空氣回波往往是被用于加強共鳴頻率的前波的。
     
      在聲學方面,我們將一定量的空氣封閉起來(例如一個箱子),在它的表面穿一些孔或者縫,這樣就制作了一個共鳴系統了,它可以用來吸收(或者更準確的說是去掉)不流動的波形和問題頻率,而這些問題對于一個房間來講都是非常突出的。如果房間中有一兩個頻率太強了,那么共鳴器將會是一個很有效的矯正方法。
     
    Decay衰減
      在音頻方面,衰減是一種聲音終止的方法。任何聲學信號或者一個電子樂器的波形包絡都可以說是由許多要素組成的,比如內部動態、延音、釋放和衰減,這些都可以定義一個信號或波形包絡的特征。所有信號或波形包絡衰減的本質,都可以根據諸如時間和衰減幅度這些因素的變化而變化。

    Decay Time衰減時間
      衰減的時間是指回響的聲壓電平按60 dB(百萬分之一)的水平從原來的長度下跌所花費的時間,有時候這也叫做混響時間。如果您悉心設置了一下衰減時間,就可以按自己的想法將混音變濕,而且聲音還不會變得混濁或不清晰。
     
    Diffraction衍射
      聲波在向前傳播時遇到一個障礙物或要穿過小孔時(聲波、電磁波或光波)發生改變的現象就叫做衍射。相對于障礙物來講,波長越短越容易發生反射多而散到周圍的現象。聲波還能彎曲填滿一個物體后部的開闊空間(這在一定程度上還能解釋為什么在門開著的時候,您能夠聽見隔壁人說話卻看不見他)。

    Diffusion擴散
      在聲學方面,擴散是一個重點考慮的問題,因為它可能會因為破壞了連續性反射而導致嚴重的問題,另外他也會導致一個封閉的空間聽起來比實際的要大。事實上,在聲學處理方面,擴散是對吸收的一個很好的替代或補充,因為它不會減少聲能,也就是說他能夠在空間中或現場表演場地中能夠有效的減少反射。

    本文標簽:聲學, 聲學知識, 聲學名詞,

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