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普陀区演播室设计装修

来源: 发布时间:2022年11月20日

1、一种隔声减震墙体复合结构,其特征在于,所述隔声减震墙体复合结构为固定在室内原始墙体上的多层结构,在远离所述墙体的方向上依次为一玻璃岩棉层、轻质砖墙、第二玻璃岩棉层、一阻尼隔音板、第三玻璃岩棉层、第二阻尼隔音板、聚酯纤维隔音板;其中,在所述第二玻璃岩棉层和所述第三玻璃岩棉层中分别设置有第二防火涂料龙骨和第三防火涂料龙骨,所述第二防火涂料龙骨的两侧分别抵接在所述轻质砖墙以及所述一阻尼隔音板一侧侧壁,且所述第三防火涂料龙骨的两侧分别抵接在所述一阻尼隔音板另一侧侧壁以及第二阻尼隔音板上。2、如权利要求1所述的隔声减震墙体复合结构,其特征在于,所述轻质砖墙由若干块规格为600mm*200mm*100mm的发泡砖堆砌而成。3、如权利要求1所述的隔声减震墙体复合结构,其特征在于,一玻璃岩棉层、第二玻璃岩棉层和/或第三玻璃岩棉层的容重范围为96kg/m3。4、如权利要求1所述的隔声减震墙体复合结构,其特征在于,在所述隔声减震墙体复合结构和室内地面之间还设置有一层吸音地毯。5、如权利要求5所述的隔声减震墙体复合结构,其特征在于,第二防火涂料龙骨和第三防火涂料龙骨的宽度为50mm、厚度为30mm。多功能厅多用于举行会议、戏曲、歌舞演出,因此其音质设计应当以适于电声扩声为主要原则。普陀区演播室设计装修

听力点和扬声器之间的地板也可以是反射声音的来源。如果你的地板铺着地毯,你不必担心地板的反射。但如果地板是一个硬的表面,如硬木,瓷砖,或油毡,使用镜面技术来找到反射率的点。沿着连接每个扬声器和你的听力位置的想象线移动镜子。同样,你将在每条线上大约在扬声器和听力位置之间找到一点。处理地板反射的一个简单、好看的方法是用相当厚的地毯覆盖反射点。这可能看起来很奇怪,但从扬声器后面的墙上发出的反射也有助于你在听/看的位置(大多数频率低于500赫兹)听到的声音。再次使用镜子技术,找到墙上每个扬声器的反射率点,并用吸收材料进行处理。通过使用较厚的材料,或在材料和墙壁之间提供一个空气空间,你将得到更好的低频吸收。你的听力区域后面的墙可能也需要,尽管如果它在几英尺远,反射可能不是一个严重的问题。这面后墙是从扩散产品或书架中受益比较大的表面。普陀区演播室设计装修吸声材料:材料本身具有吸声特性。

虚拟演播室是为更好的呈现拍摄效果而采用的一种灵活,实用的背景提供方式。运用大范围,可根据需求从素材库提取拍摄背景。素材可以采用拍摄的照片,搭建的3D模型。配合摄像机,切换台,摄影灯光,就可以呈现出一档符合需求的视频节目。抠像通常采用“抠蓝”、“抠绿”两种方式。抠绿技术是指在摄影或摄像时,以绿色为背景进行拍摄,在后期制作时使用特技机的“色键”将绿色背景抠去,改换其他更理想的背景的技术,目的是使演员及道具看起来好像是在其他更理想的背景下拍摄的。为达到抠绿的目的,在拍摄时,演员和道具不能使用绿色。绿色背景要求光线均匀,不能有阴影和色差。

    在任何房间里听到的声音都是直接从扬声器传到耳朵的直接声音和间接反射的声音——扬声器发出的声音从墙壁、地板、天花板或家具上弹出来的声音。反射的声音可以好也可以坏。好的部分是,它们让音乐和演讲(就像电影对话)听起来比其他方式更饱满、更响亮。(如果你曾经在户外演奏没有墙壁的扬声器,你可能会注意到它们听起来不是很好——又薄又钝,低音很少。)反射的声音也可以增加一个令人愉快的空间。不好的部分是,这些反射扭曲了房间里的声音,使某些音符的声音更大,而抵消了其他音符的声音。结果可能是中音和高音,太明亮和刺耳或回声,或低音粗,有浑浊的“单音”质量,淹没了深低音。因为这些反射到达你的耳朵的时间比从你的扬声器发出的声音不同,由你的扬声器创造的三维“声场”和乐器的图像和歌手可能会变得模糊或模糊。 顶面或地面隔音量应>50DB。

反射控制的优先你的扬声器产生的声音,以及来自你房间的墙壁、天花板、地板和家具的反射,实际上是声音能量,或声学能量。这些声波引起空气粒子振动,当它们对着我们的耳膜振动时,我们会听到声音。物理学的一个基本定律指出,能量既不能被创造也不能被破坏,但可以转化成另一种形式。如果不可能简单地摧毁所有这些不想要的声音反射,我们该如何控制它们呢?这就是声音吸收的概念进入画面的地方。如果你曾经在录音室、电台或电视台、音乐厅或学校或音乐商店的音乐练习室里,你可能看到过某种吸音材料,即使你不知道它是做什么用的。吸声材料和吸声结构,大范围地应用于音质设计和噪声控制中。普陀区演播室设计装修

噪声控制原理:传播分为三个阶段,噪声源,传播途径,接受者,传播途径分为反射,衍射。普陀区演播室设计装修

当声波通过人类头部形状滑稽的耳廓时,会受到声衍射的影响。在这个过程中,波的振幅和相位都会受到一定程度的影响。这些变化取决于声波的频率和方向,对我们的方向感知具有基本意义。然而,外部物理世界和主观感知世界之间的分界线在哪里?我们不要在声场中麦克风的隔膜上寻找这条线,我们比较好是在耳膜上找到它。我们应该利用这一事实,将发达的物理方法的应用推到这个极限。为此,这本书的一章描述了一种特殊的立体声2声道系统。该系统将人的头部作为声场中重要的声学对象。这个想法是通过一个带有两个内置麦克风的假头来实现的,它允许双耳录音。录音通过电子方式操纵,然后在客厅里的两个扬声器复制。其结果是一个完美的环绕传输。第二章讨论了由直接声和一些早期反射引起的混响的开始。该过程可以在消回声室中进行模拟。对于一系列的六种早期反射,我们测量了它们各自的漂移阈值。这个阈值是由一个比有名的哈斯效应[2,3]更尖锐的标准来定义的。如果将所有连续反射的声压级调整到它们的漂移阈值,则混响的开始具有惊人的特性。所得到的声音图像与一组受试者一起进行调查。在第三章中,我们仔细研究了这些测量的定向声音分布。普陀区演播室设计装修

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