15
根据声学技术要求,一定容积的会议室有一定混响时间的要求。一般来说,混响时间太短,则声音枯燥、沉闷;混音时间太长,声音又混淆不清。因此,不同的会议室都有其较佳的混响时间,如混响时间合适则能美化发言人的声音,掩盖噪声,增加会议的效果。
一个好的听音环境的建立,包括建筑声学和电声两个方面的内容;专业音响工程中所指的建声主要是厅堂的建声,相同的设备发挥的水平高低不一的原因,一般都是建声条件的不同。无论多么优良的设备,一旦放在建声条件恶劣的环境中,肯定不会达到好的结果。建声条件好的厅堂应该是混响合理,声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有声阴影、等等。
随着科技的发展,现代的会议室出现了很多元化的发展,再也不像以前只是简单的话筒音箱的会议模式了,更多的是借助智能化的电子设备,带动了整体的布局。总的来说,不能太过庄严,也不能太过浮夸,对于企业会议室装修应该更加的沉稳与大气,给员工们带来更舒适的环境布局。
对于声源,要考虑:
声源的本身体积是多少?
是否为多声源?声源的空间位置?
声源的指向性 (Directivity)?
在电脑建模时,需要考虑声音传播的三要素,即声源,传播途径和接受者。
建筑声学是研究建筑环境中声音的传播,声音的评价和控制的学科,是建筑物理的组成部分。
● 合理可行的隔声设计方案;
● 高品质的建筑隔声材料和声学产品;
● 完善的施工和安装质量。
值得一提的是,在这一期间 (1959年),我国的声学之父马大猷先生参与了人民大会堂的声学设计。他于1939年在美国声学杂志JASA (The Journal of the Acoustical Society of America)发表的《矩形室内低频简正频率的分布》(Distribution of Eigentones in a Rectangular Chamber at Low Frequency Range)被认为是严格建筑声学的基础 [2],并于60-70年代发明了微穿孔板结构并完善了设计和理论
建筑声学从时间线来划分,大概可以分为五个阶段:
—— 1930:从物理声学到建筑声学初步成型
1930 —— 1960:早期科学探索
1960 —— 1980:大面积参数化
1980 —— 现在:电脑时代
1990 —— 现在:可听化(Auralization)
Sabine's Equation在30年代左右被Eyring和Norris通过理论证明,他们提出了更严谨的混响时间计算,也就是后来的Eyring's Equation。