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上古时期 —— 1930:从物理声学到建筑声学初步成型
作为物理学的分支,声学的发展较晚,直到19世纪下半页其物理理论基础才日趋完善。其中两位奠基人是两位德国人,分别为Hermann von Helmholtz(是的,就是大名鼎鼎的亥姆霍兹,声学领域基础的公式就是以他命名),1862年发表了《作为乐理的生理学基础的音调感受的研究》(Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik),以及John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh(没错,他就是瑞利),1877年发表的《声学理论》(The Theory of Sound) [1]。
建筑声学真正的形成是以W.C. Sabine的出现为时间节点,他也被普遍认为是建筑声学的奠基人。是他首先在1900年左右提出了混响时间 (Reverberation Time)和材料吸声的概念以及相应的经验公式,开启了科学研究建筑声学的先河。他设计的顿交响乐大厅被认为是全世界好的音乐厅之一。
声音可视化是了解声源和声场,以及解决声音,尤其是噪声问题的有效工具。虽然声学是一门和耳朵相关的科学,但是人们往往更信赖于所见。耳听为虚,眼见为实。
对于传播途径,要考虑:
房间的3D建模
复杂表面
材料表面阻抗 (Impedance)
衍射,散射系数等除了镜面反射的声学现象(针对几何声学,数值声学计算全声场*单考虑各种声学现象)
LAeq 可以说是声学测量中常见的声压级。
等效(“eq”)声压级反映的是一段时间内接收声音能量的均值,它比连续声压级更*在显示器上读取。
您可以看下方声压级随时间变化的曲线,蓝色线以下的面积就表示能量。水平的红色线划出的区域也有同样的面积,红色线就是我们所说的 LAeq。它是整个曲线的等效值或能量的平均值。
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