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聲學|電影院聲學設計方案

聲學|電影院聲學設計方案

電影院的雜訊控制

由於電影院觀眾廳內的平均聲壓級可達80~85dB,甚至可更高一些。因此,廳內的雜訊標準通常低於音樂廳、劇院和會議廳的標準。對普通型影院允許雜訊級為40dBA,雜訊評價曲線NR-35;多聲道立體聲影院為35dBA,雜訊評價曲線為NR-30。

影院的雜訊控制包括消除外界雜訊對觀眾廳的干擾和觀眾廳內揚聲器放聲系統對周圍環境的影響等兩個方面。為此觀眾廳的外牆應有足夠的空氣聲隔聲量。對自然通風(排氣)的中、小型電影院,外牆開窗要考慮到周圍環境,使之不超出該地區的環境雜訊標準。觀眾廳直接開向戶外的門應設置門斗和「聲鎖」,以防內外雜訊互相干擾。設於屋架內的排氣口,應做消聲處理,因為廳內吸聲吊頂通常不起隔聲作用。廳內的空調系統,必須根據具體狀況做消聲和隔振處理。

電影院的混響時間及其控制

電影院觀眾廳的混響時間,不論何種類型的影院原則上都應採用強吸聲短混響和平直的混響頻率特性,以此,使電影錄音的還音真實。但考慮到單聲道普通影院與多聲道立體聲影院各自對混響的不同需求,以及觀眾廳容積的差別。因而混響時間應隨容積有不同的標準。 考慮到控制低頻混響時間的實際困難,通常允許有一定的提升(相對於中頻500~1000Hz);而高頻混響時間,由於空氣中的聲吸收,以及觀眾和吸聲材料對高頻的過強吸收,而偏低的實際情況。

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對於6聲道杜比立體聲寬膠片系統的影院,美國Dolby系統推薦的中頻(500~1000Hz)混響時間為0.5~0.7s,低頻(125Hz)可提升1.10倍。

電影院觀眾廳混響時間的控制通常與消除廳內的音質缺陷結合起來考慮。例如,觀眾廳的後牆、凹弧形的側牆或頂部都需做強吸聲處理(即平均吸聲係數在125~4000Hz內不小於0.5)。以免回聲和聲聚焦。此外,銀幕後面的牆面也作吸聲處理,這些同樣也是控制混響時間的主要組成部分。在大廳容積的觀眾廳內,如不設置專門控制低頻的吸聲結構,要達到平直(或接近平直)的混響頻率特性是不可能的。以往常用木護牆作為低頻吸聲結構,近年來因消防上不符合要求的緣故,已很少使用。目前多數用水泥板穿孔(開縫)和共振吸聲砌塊等控制低頻混響時間;也有用寬頻帶空間吸聲體懸吊在頂部或懸挑在牆上,控制廳內混響時間而獲得顯著效果的。

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電影院觀眾廳的體型

如果說在音樂廳或劇院中,觀眾廳的體形或個別建築構件的形式對於達到良好音照例起決定性的作用。相比之下,在電影院觀眾廳內。體形的作用應該認為是次要的。對影院觀眾廳體形的研究,不是從尋求最佳方案的觀點出發,而是從分析廳內形成的聲場,如何去消除那些產生不利聲反射的表面和建築構件。

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在普通電影院中,揚聲器都配置在銀幕的後面,且被接入一條總的還音通路中;在寬銀幕電影院中,立體聲的傳送多數國家是由6條獨立的通路得以保證的。其中5路是由位於銀幕後面的五組揚聲器組成的。第6路,由分別位於左側牆、後牆和右側牆上的三組揚聲器予以保證。在蘇聯和東歐國家,通常採用9條獨立的通路,五組設在銀幕後面,左右牆和後牆設三組,頂棚上一組,共9路。

總之,揚聲器要安排得使每路的揚聲器所輻射的直達聲能,都均勻地分布到全部觀眾座位。使各座位聲壓級的最大值與最小值之差≤6dB,它可通過適當布置每個揚聲器和利用它的方向性來實現。此外,在電影院內,聲源的聲功率原則上不受限制,因此,確保其響度在80~85dB是不成問題的。

對影院觀眾廳體形的研究,實際上是在觀眾廳面積相同的條件下,如何選擇儘可能大的放聲系統輻射角所能覆蓋的面積,以及消除不利的來自側向的強反射聲(它將影響立體聲效果)和音質缺陷。對於立體聲影院來說,還包括擴大具有良好立體感的座席(一般要求大於1/3座席)。

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對於中、小型普通電影院,矩形的平、剖面形式是簡單、合理的體形,這不僅限於聲學上的考慮。同時,從多種平面形式能獲得最大數量的頭等視覺座位對比中,也顯示出它並無很大差距。例如具有同樣容量(500座)的矩形、扇形和橢圓形平面:矩形平面佔57%,扇形佔59%,橢圓佔62%。雖然橢圓平面略佔優勢,但由於它有大面積凹弧形的後牆,為防止聲聚焦而不得不配置大量的強吸聲材料,從而增加投資。

關於矩形房間的比例雖無嚴格的要求,但也須適當注意。如觀眾廳的長度應使銀幕至最遠位置的水平距離一般不大於30m,當超出此距離時,應有確保視聽一致的相應電聲措施;又如對於設有樓座的觀眾廳,樓座下挑台口的高度與深度之比宜大於1:2;觀眾廳的每排座位升起高度可按視線設計的c值考慮,即c值≥6cm。

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對於大型的普通型影院、立體聲寬膠片影院。鐘形或扇形平面比較適用,這種形式可在擴大容量的同時,不增大(或略有增加)後排觀眾離銀幕的距離,一般控制在36~40m範圍內是適宜的。當必須增至40m以上時,應設置相應的電聲措施,或提高銀幕後面揚聲器的高度。樓座下挑台口的高度與深度比同樣以1:2為宜,觀眾廳每排座位升起高度,對於普通大型影院c值≥6cm;立體聲電影院則應提高至c值≥10cm,以保證足夠強的直達聲。為了同樣的目的,最好不設樓座,這是考慮到目前揚聲器的垂直輻射束寬僅為40°,因而使樓座立體聲效果較差。

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對於全景和環幕影院,通常選用圓形、卵形或球形較為合理,特別是環幕影院,它與全景和寬片影院不同,它能用360°視角放映,而一般全景電影僅能保證用三條膠片以水平包容角146°進行影片的拍攝和放映。環幕電影是用特製設備由十一條35mm膠片拍攝,所有膠片的移動,都按十一個攝影機中每個攝影機的葉子板開度的相位嚴格同步,影片的還音採用移動式同步電影放映裝置。因此,觀眾廳必須是圓形的,或採用球體。因而牆面必須做強吸聲處理。

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本次培訓內容包含了建築聲學測量原理、BK Dirac廳堂測量軟體、建模軟體Sketchup與聲學模擬軟體的結合、聲學設計實地參觀、INSUL 建築結構隔聲性能預測軟體、ZORBA建築材料吸聲性能預測軟體、參數化設計、CATT、CARA聲學等設計軟體介紹、新型聲學材料的介紹及應用,同時還有實驗室參觀(混響室、隔聲室、音質模型實驗室、雜訊設備實驗室、靜音室)與現場實驗等,課程完畢經考試合格後將頒發具有重要價值的培訓課程認證證書。

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|培訓地點

北京 清華大學

|培訓時間

2018年11月20-24日

|培訓費用

建築聲學模擬軟體與測量培訓課程(5天):

11800元/人 (本次培訓名額僅限12人)

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