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音箱离墙多远 关于在各种不同条件和情况下音箱的布置方法

关于在各种不同条件和情况下音箱的布置方法

直射式全频音箱尽量避免界面反射

直射式音箱是声音直接向外辐射的音箱,从理论上讲,它是一种扬声器直接与空气耦合音箱;从外观上看,它是一种扬声器喇叭口直接向外设置的音箱。这种音箱主要依靠声波的辐射特性,使扬声器直接向空间发送声能。在一般情况下,直射式音箱的低音辐射角度比高音辐射角度大,如果将音箱直接放在地面上,低音打到地上被反射后,传给听音者,而此时,由于音箱发出的直达声所走过的距离短于反射声所走过的距离,音箱低音的直达声先期到达人耳,反射声随后到达人耳,会出现低音“先来后到”的现象,导致低音重影。大家知道,低音成分的多寡对于声音的清晰度和可懂度的影响很大,而且低音本身就有浑浊之感,如果低音出现了重影,就会使声音听起来更加浑浊。

直射式音箱最好不要直接放在地面上,或位于紧靠墙角的位置,否则听音区听到的低音会被加重,并有含混不清之感。如果房间的地面采用对声音强反射的硬质光滑材料,那么低音浑浊现象会越发严重。

在实践中,可能会发现这种情况,在距离不高的房间中,用直射声音箱(尤其是全频直射式音箱)放音,经常会出现低音听起来浑浊的现象,而这种低音浑浊现象是用均衡器衰减声音中的低音成分所不可能解决的,声音中没有低音则已,一有低音声音声音就浑浊,其主要原因就是低音的反射声成分太多,低音存在严重的重影现象。

为了充分减少低音反射的不良影响,在布置直射式音箱时要采取以下两种措施之一:

一是不要将音箱直接放在地面或位于紧靠墙角的位置,最好用金属架将音箱垫高40cm以上,布置距侧墙大于40cm,距后墙大于20cm以上的位置,由于音箱距离反射界面较远,因此低音反射声被明显减少。

二是如果音箱前方地面为强反射材料(硬质光滑材料,如大理石地面),将音箱直接放在地面时,也可以采取在音箱前铺吸音地毯的方法来吸收低音的反射声,但低音不可能被充分吸收,还存在少量的反射。

气流式低音音箱可以利用地面反射

气流式音箱是扬声器的声音不直接向外辐射的音箱,按照专业术语说,它是一种扬声器振膜(纸盘)不直接与空气耦合的音箱。在专业音响领域,气流式音箱一般为低音音箱。现代的气流式低音音箱采用了先进的空气动力学原理,利用只有低音才可能产生的大幅度振膜振动,实现强烈的空气气流变化,借助这种气流变化来加强低音的传播。气流式低音音箱不仅由于空气动力学特性使得低音传得更远,还由于其优异的额声学特性式得低音更加丰厚动听。

气流式低音音箱在布置和安装方面相对来说比较自由,即可以吊挂在空气,也可以直接放在地面上。

但一般地讲,将气流式低音音箱放在地面上效果会更佳,这是因为,气流式低音音箱采用气流传播的方式,故其低音带有一定的指向性,即使存在声辐射现象,但声辐射所占比例也很小,故达到反射界面后的反射声含量也很小,低音反射音量适度。低音音箱直接放在地面上,可以充分发挥地面的作用,相当于把地面作为低音号角的延伸,如此大的低音号角使得音箱的低音下限频率声音的声阻更加匹配,低音听起来越发厚实、丰满。

听音区域要充分获得音箱的直达声

直达声是从音箱发出直接到达听音者的声音,其主要特点是音色纯正,即音箱发出的是什么样的声音,听音者听到的几乎就是什么样的声音。直达声没有经过房间的墙面、地面和顶面的反射,不存在由于室内装饰材料对声音反射后产生的声缺陷,它也不受室内声学环境的影响,所以音质有保证,声音保真度高。现代室内声学设计中有一个很重要的原则就是听音区域充分利用从音箱发出的直达声,尽量控制反射声。

就一个房间而言,判定听音区域是否能获得所有音箱发出的直达声的方法很简单,一般采用视觉法即可。在听音区域如果听音者能够看到所有音箱的整体,且位于所有音箱共同交叉辐射的区域就可以获得音箱直达声。在一般情况下,音箱吊挂是房间获得直达声的最好方案,但有时由于房间层距较低、空间有限,吊挂音箱可能会受到一定的限制,如果有条件,最好还是将音箱吊挂起来。很多音箱的号角指向角度在60度以内,其水平方向指向角度大,垂直方向指向角度小,如果听音区域没有位于号角的指向角度以内,就无法获得号角的直达声,故音箱在水平放置时,其高音扬声器轴线应与听者耳朵的水平高度相一致,当音箱吊挂时,要调整好倾斜的角度,避免影响高音听音效果。

音箱放音时,距离音箱越近的位置,声音中直达声所占的比例就越大,反射声的比例就越小;距离音箱越远,直达声的比例就越小。

音箱布置与房间中心轴线要对称

对于室内声环境的要求是,建筑的对称必须与室内声学对称相一致,音箱应布置在房间中心轴线对称的位置上。只有实现建筑对称与声学对称的一致,才能为室内提供一个理想、和谐与对称的声场。假如音箱的布置与房间不对称,也就是说,两只音箱偏向了房间的一边,那么在放音时会带来很多问题,这些问题虽然可以用电声补偿的方法加以祢补,但最好还是应该尽量避免由于布置不对称而带来的一系列问题。

有些房间本身就是非对称内部结构或装修结构,室内声学已经为非对称的情况了,音箱布置只能是尽量使声场对称,那么,声场不对称到底会导致哪些问题呢?下面分析一下:

用效果器给声音加效果时,会发现靠墙较远的音箱的混响声效果比距离墙较近的音箱的混响声效果要明显些,这是因为距墙较远的音箱前面的放音空间容积较大,按照容积越大混响时间越长的理论,当然混响感就较强;而距墙较近的音箱前面的空间较小,混响感肯定要弱一些。

厅堂声学特性的一个重要要求就是要创造均匀的声场,即声场中的各个位置音量不能相差太多,如果声场不均匀,就会使听音区域的音量和音色的一致性变差。音箱非对称布置,就会造成面对空间较大的音箱的早期反射声的成分少,音量较小,及面对空间较小的音箱的早期反射声的成分多,音量较大的后果,声场均匀度受到破坏。

非对称结构会造成左右声道音量和音色不平衡,而声音不平衡为立体声放音系统的大忌。立体声放音时,对左右声道的平衡要求很严格,一旦左右声道音量和音色存在不平衡现象,就会出现声像向左或向右方向偏移的现象,导致立体声音场受到破坏,有明显的声音失重感,播放场面宏大的立体声音乐时,也无法体现音乐的整体美与和谐美,艺术的感染力远达不到应有的效果。

音箱箱体容积与房间容积要相适

在小房间中使用大箱体音箱放音时,要注意箱体的体积是否与房间容积(即房间的长×宽×高)相适,如果很小的房间中安装了很大体积的音箱,不仅会在视觉上有不和谐感,而且在声音效果方面也有可能会引起某些问题。

一是会导致反射声尤其是早期反射声的量过多,使声音浑浊,声像混乱。箱体较大时,音箱的声音辐射范围和角度较大,如果将它放在相对较小的房间中,势必会出现大量的快速、多次反射声。大量的早期反射声会导致严重的声音多重重影现象,过多的反射声必然会导致声音清晰度变差等一系列音质问题。

二是影响再现低音的下限频率,较低频率的声音无法放送。一般来说,箱体较大的音箱的低音下限频率较低,但一个房间所能再现的低音下限频率受房间的容积大小限制,房间容积越大,下限频率越低;房间容积越小、下限频率越高。一个房间所再现的低音下限频率,可以通过最小容积公式计算出来。如果房间容积较小,即使音箱的低音下限频率再低,也难以淋漓尽致地发挥出来。

三是音箱的发音效率下降,最大声压级达不到预期值。音箱向空间放送声音时,房间的声音要向各处扩散,使各处的声音能量达到均匀状态。当然也会向音箱方向扩散,倘若音箱箱体容积接近房间容积,会导致房间的声音能量向音箱内部倒流的现象,抵消了一部分音箱送出的能量,致使音箱放送的声音无法达到预期音量。

所以,小房间中最好使用小箱体音箱放音,大房间可以使用大箱体音箱放音或多只音箱组合成阵的方式放音。在小房间中,大体积音箱的潜能并不一定能够得到充分发挥,有时还会使音质不理想。

布置方法

1、集中式摆放

音箱对称地摆放在房间中表演区的一侧,对于矩形房间来说,音箱的位置有位于长边一侧与短边一侧两种。

集中式布置的优点:

(1) 听视觉统一。

由于音箱位于表演区一侧,声音来自于表演区,即声音的方位与画面的方位完全相同,视听和谐一致。

(2) 音质较好。

所有音箱均在舞台方向面向观众区,不存在音箱相对放置的情况,音箱之间声音的干涉情况较少。

集中式摆放的不足:

(1)声场不均匀。

距音箱近的位置音量大,距音箱远的位置音量小,在面积相同的情况下,音箱位于长边一侧要比短边一侧的方案的声场要均匀些。

(2)易产生声反馈。

音箱位于舞台一侧,而话筒也要在舞台上使用,音箱距离舞台很近,音箱的声音很容易传到话筒产生声反馈啸叫。

集中式布置左右声道音箱应遵守的原则

集中式布置时,左右声道音箱之间距离大致要遵守这样的原则,即当音箱位于长边一测时,两只音箱之间的距离应等于其背墙边长的0.5—0.6倍;位于短边一侧时,两只音箱之间的距离应等于其背墙边长的0.8—0.9倍。

2、分散式布置

音箱设置在房间四周,这种方案适用于面积较大的厅堂,后区装有补音音箱和吸顶扬声器放音即属于此种方式。

分散式布置的优点:

(1)声场均匀。

在房间内的任何地方都有音箱声音覆盖,不存在各处音量相差太多的情况。

(2)受声环境影响小。

音箱距听众越近,直达声的比例就越大,听音区的各个位置都有一只音箱距离观众较近,能够获得较强的直达声。

分散式布置的不足:

(1)听视觉不一致。

由于画面来自舞台方向,而声音来自四面八方,观众没有感到声音是从表演区传来的,视觉与听觉出现分离现象。解决的方法是,利用哈斯效应,用延时器将非表演区域的音箱信号延迟10——30ms,同时将这些音箱的音量压得比表演区音箱的音量略低些,这样做就可以使观众觉得声音是来自表演区了。

(2)相对布置的音箱间相互有声干涉现象。

声音一旦出现干涉,将导致对音质的破坏,彻底解决声干涉很难,但可以采取一些措施减少干涉现象,如避免两只彼此相对放置的音箱中心轴线重合及调整它们的水平或垂直角度,总之要尽量使它们不正对着。

3、其他布置方法

除了集中和分散两种典型的布置方式外,目前还有多种音箱布置方式,如环绕式、SIS式和混合式等,这些布置方式实际上都是在集中式和分散式布置的基础上变化而来的。

(1)环绕式布置

这种布置方式,一般用于环绕立体声系统中;在环绕立体声系统中,有前置、中置、后置和低音等四类音箱。前置音箱的声音要求保真度高,布置在听音区的前方左右两侧,最好左右各一只,每侧多只音箱会影响立体声声像定位,使声音成像变虚;中置音箱布置在正前方前置音箱中央,主要播放人声,其作用是保证偏离房间中心轴线时的视听一致性,有单中置和双中置(左中、右中)两种情况;后置音箱布置在后方,提供环境声,如果房间较大,可以将多只沿后墙及侧后墙在同一水平高度上布置;低音音箱用于补偿超低音,应尽量放在前方中央位置,因为低音如果偏离中央轴线太多时人们是完全可以感觉到的。

(2)SIS式布置

这是一种全新的扩声方式,它采用SIS处理系统对声音进行调控。SIS为英文SPatial1maging System(空间成像系统)的缩写,这种系统有左、中、右三组音箱,中置音箱主要放送语言声,左、右音箱放送音乐声。SIS系统设置的中置声道对扩声声场的改善作用有着特殊的意义,它使中置音箱获得的并不是简单的左声道十右声道信号,而是经过专门处理的中央信号。可以把语言声和音乐声互相分离开来,解决了语言系统与音乐系统同时放音时难以兼顾的问题,既可以保证听音区域的语言的清晰度,又可以保证音乐的宽泛频率响应。

(3)混合式布置

这种布置方式多用于大型场所(如体育场馆等)或露天演出中,又称为集中分散式布置。这种布置形式多样,一般要根据场地情况决定布置方式。它既可以采用多只音箱组合成阵吊装在一起,又可以用支架将音箱集中在一起,还可以在地面叠起若干音箱阵、集中分散式布置时、由于音箱之间距离很大,会出现不同区域音箱到达听音者在时间上有先有后的问题,导致假回声或声音的重影现象,如不加处理,就会破坏音质,采用延时器对先到达的声音信号进行延时是普遍采用的方法。

总之,音箱的布置要与试听结合起来,在试听过程中要不断地对音箱的位置、角度进行调整,直到声音效果满意时为止。音箱布置是扩声系统调整中的一个重要的环节,这个环节处理的得当,就会获得高质量的放音效果。

(出处: HIFI音响)

混音室与听音室声学指南:扬声器与墙壁的距离

博创声景 生活声学专家

微信公众号:博创声景

作者:柒木

校稿:小鱼干

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前言

房间边界和扬声器之间的距离对低音性能有巨大影响。扬声器在低频的指向性更加全向,这意味着低音波向各个方向辐射。低频从扬声器向后辐射,当前墙的反射声波与来自扬声器的源声波相结合时,会产生严重的声学干扰。如果扬声器距离墙壁的距离是特定频率的四分之一波长,则在该频率上会发生波消除。这会导致频率响应出现可怕的骤降、陷波或零点。

上图为边界反射演示动画。声波反射后,振幅在距离边界的1/4,3/4,5/4等波长处为零。这些点称为节点。这些是直接和反射声音总是相互抵消的地方。

假设这是一个60 Hz的声波。如果将扬声器放在节点上,则会导致60 Hz的频率响应为零或下降,距离墙壁的1/2波长是反节点,其中两个波加在一起。如果将扬声器放在反节点上,则会导致 60 Hz 的频率响应达到峰值或升高。在此动画中的反射后不久,直接波和反射波叠加并形成驻波。

扬声器边界干扰响应(SBIR)

抵消总是发生在距离墙壁波长的1/4处,无论波撞击墙壁的相位如何。为什么?因为距离墙壁有四分之一的波长,所以总行程差(对于反射回自身的波)是波长的一半。这意味着反射和直接声音是180度异相的。声波频率相同相差180度时,就会发生相位抵消(它们相互抵消),下图显示了它是如何发生的。

因此,如果直达声和反射声在强度上相似,并且半个波长异相,那么波大多会相互抵消。这称为扬声器边界干扰响应(SBIR)边界效应。所有这些术语都归结为同一件事: 边界诱导梳状滤波。SBIR会导致低于特定频率的低频响应深度下降,并且它甚至比房间模式更能影响您的低频响应。

不幸的是,无法使用EQ纠正SBIR。要解决SBIR问题,你的武器库中只有两种办法:扬声器放置和声学处理。

扬声器在离墙壁多远

如果把扬声器放置在墙前面(而不是齐平安装在墙壁中),则边界干扰将始终存在。虽然无法完全避免 SBIR,但可以定位扬声器以最大程度地减少对声音造成严重破坏的峰值和空值。

我们提出以下三种处理意见:

最好的办法:嵌入式安装扬声器

1、最好的办法:嵌入式安装扬声器

真正阻止 SBIR 的唯一方法是将扬声器齐平安装在坚硬的墙壁上。正确的齐平安装意味着没有前壁反射,这意味着您的前墙没有扬声器边界干扰!

2、将扬声器尽可能地靠近前墙

即使无法齐平安装显示器,仍然可以利用靠近扬声器后面墙壁的优势。小型扬声器在中低频的指向性较差,这可能会导致大量的中低频能量向后辐射并从扬声器后面的墙上反射出来。这会将导致抵消转移到中低频段,从而导致可听见的声染色。

当将扬声器移近墙壁时,频率响应中的抵消缺口会移动到更高的频率。这是个好现象,因为更高的频率更具方向性(它们向后辐射的能量更少),并且使用声学处理更容易处理。通常,扬声器和前壁之间0 到 20 厘米的间隙,可以最大限度地减少 SBIR 引起的着色。但是,请检查扬声器特性,了解建议的最小距离。在非常近的距离内,扬声器后面100mm厚的吸收性声学面板可能有助于减弱抵消缺口。这里推荐对CBA吸声体,100mm厚可最低吸收47Hz。

3、将扬声器放置在离前墙足够远的位置

通过将扬声器放置在离前壁足够远的位置,可以减少由边界干扰引起的声染色,以便最低频抵消缺口超出扬声器的频率范围。如果你有一个大房间,这是一个不错的选择。如果dfwall是扬声器后面到墙壁的距离,则可以使用以下公式计算四分之一波长抵消频率:

fc是抵消缺口的中心频率,c是声速(343 m/s )

你希望将抵消缺口推到扬声器的低频截止值以下。可以使用以下公式计算dmin,从扬声器到其后面墙壁的最小距离:

d最小值(米) = 1.4(343) / 4f-3dB

其中f-3dB是扬声器的低截止频率。例如,如果您的扬声器在 55 Hz 时具有 -3 dB 低截止值,则 dmin = 2.18 米 。

然而,对于截止频率较低的大型扬声器,对于大多数听音室和控制室来说,将抵消频率提高到截止频率以下所需的距离太大。此外,在这些距离上,来自侧壁,后墙,地板和天花板的反射成为边界干扰中的重要参与者。在这种情况下,齐平安装是唯一可靠的选择。

听音位与后墙的距离

在狭小的房间中,低频响应中最强的失真往往来自后墙的反射,即听音位的后面。这是因为离开扬声器的大部分声能都是朝后墙发射的。由于房间模式(导致后墙出现峰值,房间中心出现零点),因此那里的低音会很强,但后墙也会导致主要的边界干扰。

听音位应距离您身后的后墙至少3米,将四分之一波长抵消频率置于30 Hz以下。如果房间中没有这种空间,请在后墙上放置低频陷阱,以减少后墙反射的能量。即使你身后有3米以上的空间,我仍然建议你处理后墙。然后在表面安装中高频扩散体,以避免中高频吸音过量。

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