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室内声场中的声音

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  无论教学、音乐厅、剧场,还是大型演播室乃至小型录音室,凡是室内听音环境中,所存在的声能量都是由三部分声音组合成的,如图1所示。图中A为直达声,或称为没有受到干扰的原始声,B为早期反向声,或称为邻近表面最初反射声。C为混响声,或称为滞后扩散反射声。这是从几何声学角度,运用假想直线表示声传播走向和路径的假定声线方式。其实,声音并不是走直线的。


  在经过10~20ms时间(T1)间隔之后,从邻近表面来的早期反射声到达听音点,这是第一次反射声。再晚一点时间,间隔T2之后到达听音点的是第二次反射声。然后是T3,第三次反射声。或许还会有从其它邻近反射面反射来的声音,我们称这部分声音为早期反射声,通常早期反射声在35ms内就完成了,见图2中B。在早期反射声之后20~50ms左右的时间为混响进入时间。随着时间的推延,声波辐射到无数的反射面上,出现越来越多的反射声。这时反射声变得非常绸密,几乎彼此重叠而分不清各自的成分,我们把这部分乱七八糟、无法分辨的滞后反射声,称为混响声。


  有一条从左至右的曲线,这条曲线是混响建立到截止的全过程。当混响从进入到稳定状态,即最大值后,逐渐衰减直到消失为零,这个过程称为混响过程,但这不是我们平常所说的混响时间。从统计声学的理论角度来说,混响时间的表征房间声学特性的客观参量。它的测量办法是从声压最大值开始,衰减60dB时所用时间长度的多少来表明混响时间的。那么,在T60之后还有一段混响时间为什么不包括在内呢?因为T60这段曲线比较陡,而T60后面的曲线比较平,这样计算说不准确了。


  此外,曲线画法与以往表示混响声的画法有所不同。这是因为,真正的室内混响并不是在早期反射声后先出现一段时间空白才突然出现的。混响的建立是在无规则声扩散中渐进的,通过这条曲线可以表示混响的建立、保持和衰落过程。


  室内声场中的直达声、早期反射声、混响声中任何一部分声音都有自身的作用及对整个声场构成不同的影响。这说是我们下面要讨论的问题。


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