Акустикалық өңдеу материалдарына толық кіріспе

HiFi динамигі немесе үй кинотеатры, дыбыс жазу студиясы немесе кинотеатр болсын, динамик жүйесі бөлмемен өзара әрекеттеседі. Құрылысқа қатысты ұлттық стандарттар әдетте үйлердің дыбыс оқшаулау көрсеткіштерін белгілейді, бірақ олар әдетте шағылысқан дыбысты өңдеуді қамтымайды. Әдетте бөлме акустикалық өңдеуді қабылдамаса, динамиктердің қаншалықты жақсы болғанына қарамастан, олар бөлме кедергілерінен кедергілерге тап болады. Қазіргі уақытта акустикалық өңдеу материалдарын қажеттілік деп айтуға болады.

 

Дыбыс өңдеу материалдарын функцияларына сәйкес дыбыс сіңіретін материалдар , диффузиялық материалдар және дыбыс оқшаулағыш материалдар деп бөлуге болады . Олардың ішінде, дәстүрлі дыбыс сіңіретін панельдерден басқа, дыбыс сіңіретін материалдың тағы бір түрі - әдетте төмен жиіліктерді арнайы сіңіру үшін қолданылатын төмен жиілікті тұзақ. Дегенмен, мен алдымен дыбыс сіңіретін материалдар мен дыбыс оқшаулағыш материалдардың айырмашылығы туралы айтқым келеді. Көптеген адамдар осыны дұрыс түсінбейді. Екеуінің айырмашылығын түсіну үшін алдымен дыбыстың ортақ қабырғаларымызға жеткеннен кейін қалай таралатынын түсінуіңіз керек.

 

Оқиға дыбысы – Шағылысқан дыбыс = Дыбысты сіңіру коэффициенті

Оқиға дыбысы – Берілген дыбыс = Берілу жоғалуы

Дыбыстың бір бөлігі қабырғаға сіңіп, жылу энергиясына айналады.

 

Жоғарыда келтірілген қатынастан дыбыс оқшаулауы мүмкіндігінше аз дыбысты беруді қамтамасыз ету керек екенін табу қиын емес, бірақ ол міндетті түрде жақсы дыбысты сіңірмейді. Міне, экстремалды мысал. Бөлменің қабырғасы өте тегіс екі қабатты қабырға болса, екі қабатты дизайнның арқасында дыбыс оқшаулау өнімділігі өте жақсы. Дегенмен, қабырға өте тегіс болғандықтан, шағылысқан дыбыс, әсіресе жоғары жиілік өте күшті және дыбысты сіңіру әсері өте нашар.

 

Шын мәнінде, жақсы дыбыс оқшаулау әсері бар екі қабатты дыбыс өткізбейтін әйнек сияқты өте кең таралған ұқсас конструкциялар бар, бірақ шыны бетінің тегіс табиғаты шағылысқан дыбыстың өте күшті болуына әкеледі. Мұндай екі қабатты дыбыс өткізбейтін әйнек дыбыс жұту әсері дерлік жоқ.

 

Сонымен қатар, әдеттегі дыбысты жұтатын материалдар әдетте орташа дыбыс оқшаулау қасиеттеріне ие және әдетте бірдей қалыңдықтағы қабырғалар сияқты жақсы емес.

 

Дыбысты жұтатын материал

Дәстүрлі дыбыс жұтатын материалдар кеуекті материалдар немесе ғылымда акустикалық төзімділік дыбыс жұтатын материалдар ретінде белгілі. Дыбыс толқындарының мәні - тербелістің бір түрі. Дәлірек айтсақ, динамик жүйесі үшін бұл ауа дірілі. Ауа дірілдері осы дыбысты жұтатын материалға өткенде, дірілдер ұсақ кеуекті құрылым арқылы бірте-бірте босатылып, жылу энергиясына айналады.

 

Дыбысты жұтатын материал неғұрлым қалың болса, соғұрлым мұндай шағын қуыстар дыбыстың таралу бағытында болады және дыбыстың кездейсоқ немесе шағын бұрыштарда түсуіне сіңіру әсері соғұрлым жақсы болады.

 

Екінші жағынан, акустикалық кедергісі бар дыбысты жұтатын материалдарда тиімді жұту үшін төмен жиілікті кесу жиілігі бар, бұл әдетте толқын ұзындығының шамамен 1/4 бөлігін қажет ететін дыбысты жұтатын материалдың қалыңдығына байланысты. Сондықтан төмен жиілікті жұту үшін акустикалық кедергісі бар дыбыс жұтатын материалдарды қолдану мүмкін емес дерлік, ал төмен жиіліктер үшін өңдеу материалдарының басқа түрлері қажет.

 

Сонымен қатар, дыбыс сіңіретін материалдардың дыбыс сіңіру коэффициенті дыбыстың түсу бұрышымен де байланысты. Мысалы, жоғары тығыздықтағы талшықты тақта дыбысты үлкен бұрыштармен шағылыстыруы мүмкін.

 

Диффузиялық материал

Біріншіден, біз әлі де дыбыс диффузиясы не екенін немесе диффузиялық материалдардың рөлі қандай екенін түсінуіміз керек.

 

Дыбыс қабырғаға түскенде, дыбыстың бір бөлігі геометриялық бағыт бойынша шығып, таралуын жалғастырады, бірақ әдетте бұл процесс абсолютті «айналыс шағылысу» емес. Егер ол идеалды абсолютті шағылысу болса, дыбыс бетінен өткеннен кейін дәл геометриялық бағытта шығуы керек, ал шығу бағытындағы энергия түскен бағытпен сәйкес болуы керек. Бүкіл процесс энергияны жоғалтпайды, оны диффузия мүлдем жоқ деп түсінуге болады немесе оптикадағы айнымалы шағылысу деп түсінуге болады.

 

Идеал диффузияда негізгі сәуле шығару бағыты болмайды. Дыбыс бетке түскеннен кейін кеңістікте барлық бағытта біркелкі таралады. Оны әдетте оптикадағы диффузиялық шағылысу деп түсінуге болады.

 

Әрине, мұның бәрі дыбыстың толқын ұзындығы сияқты факторларға да қатысты. Нақты тыңдау ортасы белгілі бір диффузия көлемін талап етіп қана қоймайды, сонымен қатар еденнен төбеге дейінгі әйнек сияқты күшті шағылысулардан аулақ болуға тырысуы керек. Бірақ бұл шағылысқан дыбыс күрделірек болады және есептеу сомасы көбірек болады дегенді білдіреді.

 

Кейде бізге шағылысқан дыбыстың белгілі бір мөлшері қажет, бірақ әсіресе күшті шағылысқан дыбыс қажет болмаса, диффузиялық материалдарды сәйкес орындарға орналастыра аламыз. Басқа мысал, кейде бөлме дыбысты жұтатын материалдармен толтырылса, ол тым көп дыбысты сіңіреді. Диффузия материалдары кеш шағылысатын дыбысты қамтамасыз ете отырып, ерте шағылысу дыбысын азайтады, осылайша шағын бөлмелер де белгілі бір реверберация әсеріне ие болуы мүмкін. Стерео динамик жүйелері үшін бөлмеде диффузиялық материалдың белгілі бір мөлшері болуы ұсынылады, ал үй кинотеатры жүйелері үшін диффузиялық материалды сәйкесінше азайтуға немесе кейде толық дыбысты жұтатын дизайнды қабылдауға болады.

 

Жаңа айтып өткеніміздей, диффузиялық материалдың ең төменгі тиімді жиілігі немесе диффузияның ең төменгі жиілігі диффузордың шығу өлшеміне байланысты. Диффузордың шығыңқы жерлері неғұрлым көп болса, тиімді таратуға болатын жиілік соғұрлым төмен болады.

 

Сондай-ақ, диффузордың бұл түрі римдік бағанның көрінісіне айналдырылған және эстетикалық дизайн сезіміне ие болатын кейбір жағдайлар бар. Ал шын мәнінде, көптеген аудиофилдердің бөлмелері қазіргі уақытта үлкен емес болғандықтан, мұндай диффузор қажет болмауы мүмкін. Жалпы квадраттық қалдық диффузиялық пластинасының тиімді жиілігі шамамен 700~1000Гц құрайды. Кейде жиілікті таңдау да жеке жағдайда жасалуы керек.

 

Сонымен қатар, біздің жалпы HiFi динамик жүйелері мен үй кинотеатрлары және басқа шағын үй тыңдау орталары шамадан тыс шығыңқы диффузорларды пайдалануды қажет етпейді. Дыбыс диффузиясы әдетте геометриялық акустика тұрғысынан түсіндірілетіндіктен, жиілік бөлменің шамадан тыс жиілігінен төмен болғаннан кейін ол толқындық акустика категориясына жатады. Немесе шағын бөлмелерге жарамды диффузиялық материалдар әдетте опера театрлары мен концерттік залдардағыдай қалың болмауы керек.

 

Басс тұзақ

Жоғарыда айтылғандай, акустикалық кедергісі бар дыбысты жұтатын материалдардың төмен жиіліктерді тиімді сіңіруі мүмкін емес дерлік. Төмен жиіліктерді жұту үшін басқа принциптерге негізделген материалдар жиі қажет.

 

Гельмгольц резонаторы өте кең таралған акустикалық құрылым болып табылады, ол көбінесе автомобильдер мен мотоциклдердің шығатын түтіктерінің шуды азайту сияқты қолданбаларда қолданылады. Принципі V қуысында кішкене саңылауды ашып, қысқа түтікшені қосып, ең қарапайым құрылғыны, Гельмгольц резонаторын құрайды. Қысқа түтіктегі ауа бағаны S бұзылып, қуысқа ауысса, қуыстағы газ қысылып, қысым артады. S ауа бағанының ішке қарай қозғалысы бітеліп, оның орнына сыртқа қарай жылжиды. Тепе-теңдік күйден өткеннен кейін ол инерцияның әсерінен сыртқа қарай жылжи береді. Қазіргі уақытта қуыстағы қысым төмендейді, бұл ауа бағанының S сыртқа жылжуын тоқтатады, содан кейін циклды қайталай отырып, ішке қарай жылжиды.

 

Мембраналық механикалық резонанстық дыбыс жұтқыштар - төмен жиіліктерге арналған дыбыс жұтатын материалдың тағы бір түрі , әдетте көп қабатты қабырға конструкциялары сияқты сәулеттік дизайндарда қолданылады.

 

Бөлмедегі толқындар сияқты факторларға байланысты, әдетте белгілі бір жиілік диапазонында қосымша күшейту пайда болады, нәтижесінде төмен жиілікті «шу» резонанс пайда болады. Төмен жиілікті тұзақтар белгілі бір дәрежеде осы бөлме режимдерінен туындаған ең жоғары кедергілерді жоя алады. Әрине, бірнеше сабвуфер немесе DSP цифрлық сигналды өңдеу сияқты әдістерді де қолдануға болады.

 

Дыбыс оқшаулағыш материалдар

Бұрын егжей-тегжейлі түсіндірілгендей, материалдардың дыбыс оқшаулау көрсеткіштері мен дыбысты сіңіру көрсеткіштері әртүрлі. Дыбысты жұтатын материалдар көбінесе материалдағы кішкене кеуектер құрылымын пайдаланады. Дегенмен, бұл шағын тесік құрылымы әдетте дыбыс толқындарының берілуіне әкеледі. Материалдан дыбыстың әрі қарай берілуі мен таралуын болдырмау үшін қуыс құрылымын мүмкіндігінше азайтып, материалдың тығыздығын арттыру қажет.

 

Әдетте, дыбыс оқшаулағыш материалдардың дыбыс оқшаулау көрсеткіштері материалдың тығыздығына байланысты. Тығыздығы жоғары дыбыс өткізбейтін материалдарды сатып алу бөлменің дыбыс өткізбейтін қасиеттерін одан әрі жақсартуға мүмкіндік береді. Дегенмен, бір қабатты дыбыс оқшаулағыш материалдарда кейде әлі де шектеулер бар. Бұл жағдайда екі қабатты дыбыс оқшаулағыш өңдеуді қолдануға болады, ал дыбыс оқшаулағыш материалдардың екі қабатына қосымша демпферлік материалдар қосылады. Дегенмен, дыбыс оқшаулағыш материалдардың екі қабаты бірдей жиіліктің қайталануын болдырмау үшін мүмкіндігінше бірдей қалыңдыққа ие болудан аулақ болу керек екенін атап өткен жөн. Егер нақты құрылыс және безендіру кезінде алдымен бүкіл үй дыбыс өткізбейтін болуы керек, содан кейін дыбысты сіңіру және диффузиялық өңдеулер жүргізілуі керек.

 

Акустикалық өңдеу динамик жүйелері үшін міндетті болып табылады. Дегенмен, акустикалық өңдеу кездейсоқ қолдану емес. Тиісті негізгі білімді түсіну дұрыс акустикалық өңдеудің маңызды алғышарты болып табылады. Акустикалық өңдеу дизайны сонымен қатар бөлмемен, динамик жүйесімен және т.б. тығыз байланысты. Белгіленген шешім немесе жауап жоқ және нақты жағдай түптеп келгенде басым болуы керек.

 

SINOYQX меламин көбігі туралы қосымша ақпарат алу үшін бізге [email protected] электрондық поштасы арқылы хабарласыңыз немесе +86-28-8411-1861 нөміріне қоңырау шалыңыз.

Кейбір суреттер мен мәтіндер интернеттен көшірілген, ал авторлық құқық түпнұсқа авторға тиесілі. Егер қандай да бір бұзушылық болса, жою үшін бізге хабарласыңыз.