Акустика учебник: imash.ru // Страница не найдена

Содержание

Акустика: Учебник для вузов / Ш. Я. Вахитов, Ю. А. Ковалгин, А. А. Фадеев, Ю. П. Щевьев; Под ред. профессора Ю. А. Ковал-гина. М.

Оглавление 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы… 3 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальвосточного отделения Российской академии наук

Подробнее

1. Основы геометрической акустики

1. Основы геометрической акустики. 2. Процесс реверберации. 3. Время реверберации. 1. Основы геометрической акустики Отражение и рассеивание звуковых волн внутренними поверхностями играет большую роль

Подробнее

Звук в тоннеле. U(x, y, t) = u 0 (x, y)exp[-j (x, y)]s(t). (1)

Звук в тоннеле Тоннель является частью автомобильной дороги. Однако условия движения автомобилей в тоннеле отличаются от условий движения на открытой местности, что связано с определенными ограничениями

Подробнее

Тема 2. Механическиеволны. Акустика.

Механическиеволны. Акустика. Механические волны процесс распространения механических колебаний в среде (жидкой, твердой, газообразной). Могут быть поперечными (направление колебания частиц перпендикулярно

Подробнее

Микрофоны и наушники

Микрофоны и наушники Наушники устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов. Накладные Вставные Закрытые Виды наушников Открытые Динамические Изодинамические Пассивные

Подробнее

СВЯЗЬ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СВЯЗЬ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСТ 2421480 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СВЯЗЬ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ Термины

Подробнее

СВЯЗЬ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СВЯЗЬ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСТ 2421480 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СВЯЗЬ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ Термины

Подробнее

Евгений Шуев главный инженер компании Арис

Евгений Шуев главный инженер компании Арис Направления деятельности 1. Коррекция акустических свойств залов 2. Моделирование систем звукоусиления Коррекция акустических свойств залов Проблемы: Плохая разборчивость

Подробнее

Направления деятельности

Направления деятельности 1. Коррекция акустических свойств залов 2. Моделирование систем звукоусиления Проблемы: Плохая разборчивость речи Гулкость Порхающее эхо Шум Время реверберации. СНиП 23-03-2003

Подробнее

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ЗАДАЧИ ВВЕДЕНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.33 ПОГЛОЩЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ВОЗДУХЕ ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать поглощение ультразвука в воздухе. ЗАДАЧИ 1. Определить зависимость интенсивности ультразвуковой волны в воздухе от расстояния

Подробнее

Электронный архив УГЛТУ

Министерство общего и профессионального образования РФ УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ КАФЕДРА ОХРАНЫ ТРУДА В.Н. СТАРЖИНСКИИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА методические указания

Подробнее

1. Назначение и краткое описание

Система для проведения акустических испытаний материалов (измерение звукопоглощения / звукоотражения и звукопрохождения / звукоизоляции при нормальном падении плоской звуковой волны) 1. Назначение и краткое

Подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» Кафедра Охраны труда В.Н. Старжинский А.В. Зинин ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

Подробнее

СВЯЗЬ ГРОМ КОГОВОРЯЩ АЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СВЯЗЬ ГРОМ КОГОВОРЯЩ АЯ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСТ 24214 80 Издание официальное ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва программа энергетической эффективности

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» УТВЕРЖДАЮ Зав. каф. промышленной и медицинской

Подробнее

90 вопросов звукорежиссеру

Анатолий Ананьев 90 вопросов звукорежиссеру приложение к книге «Акустика для звукорежиссеров» Киев 2013 1 ББК УДК А64 Рекомендовано Вченою радою КНУКiМ, протокол 12 вiд 24.05.2012. Посібник орієнтований

Подробнее

Двадцать лет на переднем крае

Двадцать лет на переднем крае В. КОСТИН, г. Москва Фирма ВАЛАНКОН, созданная Валентином Николаевичем Костиным в феврале 1992 г. как проектная и производственная, занялась разработкой и выпуском прецизионной

Подробнее

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОРОГА СЛЫШИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА АП-02 Приборы и принадлежности: аудиометр. Цель работы: изучить устройство аудиометра, ознакомиться с методом определения порога слышимости,

Подробнее

1.7. Анализаторы человека

1 1.7. Анализаторы человека 1.7.1. Устройство анализатора. Зрительный анализатор Изменение условий окружающей среды и состояние внутренней среды человека воспринимается нервной системой, которая регулирует

Подробнее

, Í.Ñóõîâ, Â.Øèðîêîâ

2003-2006, Í.Ñóõîâ, Â.Øèðîêîâ CD-R «Àóäèîõîááè» / êðàòêîå îïèñàíèå CD-R «Àóäèîõîááè» ïðåäíàçíà åí äëÿ èñïûòàíèÿ ðàçëè íîé àóäèîàïïàðàòóðû — àóäèîcd-ïëååðîâ, êîìïüþòåðíûõ CD-ROM, ìàãíèòîôîíîâ, MD, óñèëèòåëåé,

Подробнее

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

БАКАЛАВР. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС ш i i i i i i i i i i i i i i K i i i i i i i n i i Э. Ф. Хамадулин МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ т УМО ВО рекомендует biblio-online.ru Оглавление

Подробнее

Экзаменационный билет. Вопросы к экзамену

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная

Подробнее

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Целями освоения дисциплины «Основы звукорежиссуры» является изучение понятия звука как физического явления, формирование навыка владения специальной техникой и знание основных

Подробнее

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Федеральное агентство связи Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

Подробнее

Архитектурно-строительная акустика

Предисловие 4
Введение 6
Раздел первый. Основные положения акустики 8
Глава I. Колебания и звук 8
§ 1. Звуковые волны 8
§ 2. Колебательные системы 9

§ 3. Основные физические величины, характеризующие зву¬ковое поле 12
§ 4. Восприятие шума человеком 16
§ 5. Принципы измерения и нормирования шума 19
Глава II. Распространение звука в помещениях 20
§ 6. Статистическая акустика помещений 21
§ 7. Распространение звука в плоских и длинных помещениях 35
Учебно-исследовательская работа 39
Раздел второй. Архитектурная акустика 41
Глава III. Факторы, определяющие акустику залов 41
§ 8. Время реверберации 41
§ 9. Некоторые критерии акустического качества залов 53
§ 10. Форма залов и их отдельных поверхностей 55
§ 11. Звукопоглощающие материалы и конструкции 60
Глава IV. Проектирование залов с естественной акустикой 64
§ 12. Основные акустические требования, определяющие выбор объемно-планировочных решений залов 64
§ 13. Залы с естественной акустикой 69
Учебно-исследовательская работа 88
Глава V. Принципы проектирования залов, оборудованных электроакустическими системами 90
§ 14. Основные особенности залов, оборудованных электроакустическими системами 90
§ 15. Залы, оборудованные электроакустическими системами 95
Учебно-исследовательская работа 113
Раздел третий. Строительная акустика 114
Глава VI. Распространение шума в зданиях. Нормирование звукоизоляции 114
§ 16. Распространение шума в зданиях 114
§ 17. Нормирование звукоизоляции 116
Глава VII. Изоляция воздушного шума ограждающими конструкциями 120
§ 18. Звукоизоляция однослойными конструкциями 120
§ 19. Звукоизоляция многослойными конструкциями 127
§ 20. Звукоизоляция конструкциями с проемами. Определение общего уровня звукового давления в помещении 136
§ 21. Улучшение изоляции воздушного шума стенами и перегородками при капитальном ремонте и реконструкции зданий 140
Учебно-исследовательская работа 148
Глава VIII. Изоляция ударного шума междуэтажными перекрытиями 149
§ 22. Звукоизоляция перекрытиями с рулонными полами 149
§ 23. Звукоизоляция перекрытиями с полами на упругом основании 151
§ 24. Улучшение звукоизоляции междуэтажными перекрытиями при капитальном ремонте и реконструкции зданий 157
Учебно-исследовательская работа 162
Глава IX Борьба с шумом инженерного и санитарно-технического оборудования 162
§ 25. Определение составляющих шума 162
§ 26. Расчет виброизолирующих оснований 165
§ 27. Мероприятия по борьбе с шумом 168
Учебно-исследовательская работа 173
Глава X. Строительно-акустические методы борьбы с производственным шумом 174
§ 28. Определение ожидаемых уровней звукового давления в производственных помещениях 174
§ 29. Определение требуемого уменьшения уровней звукового давления 178
§ 30. Выбор строительно-акустических мероприятий по борьбе с шумом 179
§31. Оценка эффективности строительно-акустических мероприятий 185
Учебно-исследовательская работа 189
Глава XI. Выполнение расчетов по строительной акустике с применением ЭВМ 189
§ 32. Общие принципы построения программ расчета на Фортране 189
§ 33. Расчет изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями 194
§ 34. Расчет изоляции ударного шума междуэтажными перекрытиями 207
Учебно-исследовательская работа 216
Раздел четвёртый. Борьба с шумом в градостроительстве 217
Глава XII. Оценка шума в городской застройке 217
§ 35. Источники шума в городах 217
§ 36. Определение ожидаемого шума на территории застройки и в зданиях 220
Учебно-исследовательская работа 221
Глава XIII. Борьба с шумом при планировке населенных мест 222
§ 37. Архитектурно-планировочные методы борьбы с шумом 222
§ 38. Строительно-акустические методы борьбы с шумом 234
§ 39. Технико-экономическая оценка мероприятий по борьбе с шумом 235
Учебно-исследовательская работа 238
Приложения 239
Литература 255
Оглавление 256

Основы физической акустики. Попов О.Б., Рысин Ю.С.

Основы физической акустики. Попов О.Б., Рысин Ю.С.

Учебники

  1. Библиотека
  2. Учебники
  3. Основы физической акустики. Попов О.Б., Рысин Ю.С.

Год выпуска: 2010

Автор: Попов О.Б., Рысин Ю.С.

Жанр: Учебник для вузов

Формат: PDF/ZIP

Описание: Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся но специальностям: судебное речеведение, судебная фоноскопическая экспертиза, а также может быть полезно специалистам в области телерадиовещания и информационной безопасности. Главное назначение пособия — дать основные материалы из области физической и электроакустики. Пособие содержит основные теоретические материалы для подготовки студентов по дисциплине «Основы физической акустики». В пособие имеются примеры для решения практических задач и контрольные вопросы необходимые для самоподготовки студентов. Данное пособие может быть полезно также студентам, обучающимся по смежным специальностям и аспирантам.

Закажите независимую экспертизу прямо сейчас и получите прогноз по вашему спору! заполнить заявку

Быстро Гарантированно Законно

Региональные представительства


«Федерации Судебных Экспертов»

Контакты головного офиса в Москве

Москва, 115093, Партийный пер., д.1, кор.57, стр.3.

Вход со стороны 3-го Павловского переулка, середина здания, вход строго напротив дома №20. Лифт, 4 этаж, левое крыло.

Примечание: Союз «Федерация Судебных Экспертов» занимает всё левое крыло здания.

Email: [email protected]

Вызвать эксперта в офис или на дом

Чтобы вызвать независимого эксперта или оценщика на дом (или в офис), просим заполнить нижеуказанную форму онлайн-заявки. После отправки заявки ожидайте нашего звонка для согласования дополнительных деталей.

вызвать эксперта

Выберите город

×

Влияние акустических явлений на здоровье человека

  • Участник: Королёв Игорь Сергеевич
  • Руководитель:Сулейманова Альфия Сайфулловна

Введение

Мир, окружающий нас, можно назвать миром звуков. Звучат вокруг нас голоса людей и музыка, шум ветра и щебет птиц, рокот моторов и шелест листвы. С помощью речи люди общаются, с помощью слуха получают информацию об окружающем мире. Не меньшее значение звук имеет для животных. С точки зрения физики, звук – это механические колебания, которые распространяются в упругой среде: воздухе, воде, твёрдом теле и т.п. Способность человека воспринимать упругие колебания, слушать их отразились в названии учения о звуке – акустика (от греческого akustikos – слуховой, слышимый).

Шум довольно распространен в наши дни. Шум – звук, в котором изменение акустического давления, воспринимаемое ухом, беспорядочно и повторяется через разные промежутки времени. Как и все физические явления, шум имеет и положительные качества и отрицательные. Человек слушает приятную музыку, чтобы расслабиться, снять усталость, поднять себе настроение. Отсюда можно сказать, что шум оказывает благотворное влияние на нас. Но шум имеет много вредных и опасных для человека свойств.

Глава 1. Акустические явления. Виды и их характеристики

Акустика — наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием. Акустика является одним из направлений физики (механики), исследующих упругие колебания и волны от самых низких (условно от 0 Гц) до высоких частот.

Звуком называют ощущение, воспринимаемое нашим органом слуха при ударе о барабанную перепонку его звуковых волн (ряд последовательных сгущений и разрежений воздуха), производимых вибрацией упругих тел; волны эти вызывают соответственные вибрационные колебания слуховых нервов. Строго говоря, звука не существует: он вызывается в самом ухе раздражением окончаний слуховых нервов передающимися ему колебаниями звучащего тела. Музыкальный звук ощущается при правильных, равномерных колебаниях барабанной перепонки уха, неправильные и неравномерные вибрации, равно как и смесь разных коротких звуков, производит впечатление шума. Орган слуха человека различает высокие и низкие звуки. Высокие звуки производятся быстрыми колебаниями, низкие более медленными. Самый низкий звук, или тон, различаемый еще человеческим ухом, обозначаемый тоном субконтра = С (С2), производится 16 колебаниями в секунду. Верхний предел слышимости звука, неодинаковый для различных индивидуумов, лежит между 16000 и 33000 колебаний в секунду, следовательно, приблизительно между С на седьмой черте и С на восьмой черте (С7 до С8). Отношение чисел колебаний двух звуков называется интервалом. Звук или тон, делающий вдвое большее число колебаний, чем другой звук в одинаковый с ним промежуток времени, называется октавой последнего звука. Так, напр., звук, делающий 800 колебаний в секунду, есть следующая, более высокая октава звука, делающего 400 колебаний в секунду.

1.1 Шум

В научной литературе дается понятие звука как колебания частиц в упругих средах, распространяющиеся в форме продольных волн, частота которых лежит в пределах, воспринимаемых человеческим ухом, т.е. в среднем от 16до 20000Гц. В воздухе при температуре о 0С и нормальном атмосферном давлении звук распространяется со скоростью 330м/с, в морской воде – около 1500м/с, в некоторых металлах скорость звука достигает 7000м/с. Упругие волны с частотой меньше 16Гц называют инфразвуками, а волны, частота которых превышает 20000Гц – ультразвуками. Звук может распространяться в газообразной и жидкой среде только в виде продольных волн, а в твердых телах помимо продольных волн возникают также и поперечные волны.

1.2 Инфразвук

Инфразвук – это звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. Хотя он и не слышен, он действует на человека как физическая нагрузка. При этом у человека возникает утомление, головокружение, вестибулярные расстройства, нарушения работы сердечно– сосудистой и нервной системы, снижается острота слуха. Особенно неблагоприятен инфразвук частотой 2-15 Гц, так как вызывает в организме резонансные явления. При этом могут возникать нарушения ритма дыхания, болезненные ощущения в груди, животе, пояснице и в некоторых мышцах.

1.3 Ультразвук

Ультразвук – неслышимые человеческим ухом упругие волны. Возникает при работе реактивных двигателей, газовых турбин, сирен, сварочных машин, станков для сверления и др. Низкочастотные ультразвуковые колебания оказывают на людей такое же действие, как шум. Исследования последних лет показали, что человеческое ухо может воспринимать и ультразвук, но лишь в том случае, если он проходит через кости черепа.

Хотя о существовании ультразвука известно давно, его практическое использование достаточно молодо. В наше время ультразвук широко применяется в различных физических и технологических методах. Так, по скорости распространения звука в среде судят о её физических характеристиках. Измерения скорости на ультразвуковых частотах позволяет с весьма малыми погрешностями определять, например, адиабатические характеристики быстропротекающих процессов, значения удельной теплоёмкости газов, упругие постоянные твёрдых тел.

1.4 Мобильные телефоны

Мобильный телефон — самый распространенный «вредитель» для нашего организма. В среднем за месяц человек говорит по мобильному телефону около 100 минут. Этого вполне достаточно, чтобы навредить психике и организму в целом. Защита: уровень громкости гарнитуры мобильных телефонов не должен превышать 10 дБ (то есть уровень громкости звонка и разговора с абонентом не должен превышать средний). В противном случае при частых звонках и разговорах могут начаться нервные расстройства.

1.5 Наушники и МП3 плееры

Главное проблема прослушивания музыки в наушниках – вкладышах состоит в том, что человек не способен контролировать уровень громкости. То есть ему может казаться, что музыка играет тихо, а на самом деле у него в ушах будет, чуть ли не 100 децибел.

Расспросив многих своих друзей и знакомых, я пришел к выводу: все владельцы МР3 плееров используют устройство не только для простого прослушивания музыки, а скорее для создания вокруг себя некой границы или ауры для защиты от окружающего мира. Если в наушниках играет любимая музыка, то человек чувствует себя более защищенным, это помогает ему отключиться от внешних источников раздражения, от уличного шума, от суеты. В итоге у современной молодежь начинают возникать проблемы со слухом уже в 30 лет. Во избежание развития глухоты, ученые советуют покупать специальные фильтры для наушников, которые препятствуют проникновению постороннего шума и, таким образом, устраняют необходимость увеличения звука.

Глава 2. Влияние акустический явлений на организм

Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению ошибок во время выполнение различных видов работ. Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы. Шум угнетает центральную нервную систему, вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонических болезни.

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности.

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, – децибелах. Это давление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20-30 децибелов практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Что же касается громких звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 становится для него непереносимым. Недаром в средние века существовала казнь «под колокол». Гул колокольного звона мучил и медленно убивал осужденного.

Очень высок уровень и промышленных шумов. На многих работах и шумных производствах он достигает 90-110 децибелов и более. Не намного тише и у нас дома, где появляются все новые источники шума – так называемая бытовая техника.

Долгое время влияние шума на организм человека специально не изучалось, хотя уже в древности знали о его вреде и, например, а античных городах вводились правила ограничения шума.

В настоящее время ученые во многих странах ведут различные исследования с целью выяснения влияния шума на здоровье человека. Их исследования показали, что шум наносит ощутимый вред здоровью человека, но и абсолютная тишина пугает и угнетает его. Так, сотрудники одного конструкторского бюро, имевшего прекрасную звукоизоляцию, уже через неделю стали жаловаться на невозможность работы в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли работоспособность. И, наоборот, ученые установили, что звуки определенной силы стимулируют процесс мышления, в особенности процесс счета.

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от возраста, темперамента, состояния здоровья, окружающих условий.

Некоторые люди теряют слух даже после короткого воздействия шума сравнительно уменьшенной интенсивности.

Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости.

Очень шумная современная музыка также притупляет слух, вызывает нервные заболевания.

Шум обладает аккумулятивным эффектов, то есть акустические раздражение, накапливаясь в организме, все сильнее угнетают нервную систему.

Поэтому перед потерей слуха от воздействия шумов возникает функциональное расстройство центральной нервной системы. Особенно вредное влияние шум оказывает на нервно-психическую деятельность организма.

Процесс нервно-психических заболеваний выше среди лиц, работающих в шумных условиях, нежели у лиц, работающих в нормальных звуковых условиях.

Шумы вызывают функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм.

Как показали исследования, неслышимые звуки также могут оказать вредное воздействие на здоровье человека. Так, инфразвуки особое влияние оказывают на психическую сферу человека: поражают все виды интеллектуальной деятельности, ухудшаются настроение, иногда появляется ощущение растерянности, тревоги, испуга, страха, а при высокой интенсивности – чувство слабости, как после сильного нервного потрясения. Даже слабые звуки инфразвуки могут оказывать на человека существенное воздействие, в особенности, если они носят длительный характер. По мнению ученых, именно инфразвуками, неслышно прикасающимися сквозь самые толстые стены, вызываются многие нервные болезни жителей крупных городов. Ультразвуки, занимающие заметное место в гамме производственных шумов, также опасны. Механизмы их действия на живые организмы крайне многообразны. Особенно сильно их отрицательному воздействию подвержены клетки нервной системы.

Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. Организм человека против шума практически беззащитен. В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. (см. приложение 5)

Существует большое количество источников инфразвукового излучения естественной природы. Как правило, интенсивность такого излучения по крайней мере на порядок меньше инфразвука от ядерных взрывов.

Инфразвуковые волны наблюдаются во время периодов большой геомагнитной активности: период инфразвука составляет 40 – 80 с, амплитуда – около 0,1 Па. Происхождение этих инфразвуков, относящихся к диапазону дробных герц, возможно связано с образованием ударных волн.

В исследованиях последних лет была подтверждена гипотеза поисковой активности мышц при построении движений. Так, например, для частного вида движения – сохранения вертикальной позы человека – необходима непрерывная деятельность определённых групп мышц. Мышцы при этом, меняя свое напряжение, как бы осуществляют поиск в процессе минимизации отклонения общего центра тяжести человеческого тела от положения равновесия.

Инфразвуковые колебания воздействуют на весь организм человека, вызывая резонансные явления как всего человеческого тела, так и отдельных его частей, внутренних органов и систем, вызывая в зависимости от амплитудно-частотных характеристик инфразвука и продолжительности воздействия те или иные нарушения в организме. При этом у человека увеличивается общий расход энергии, так как под действием низкочастотных колебании й повышается среднемышечная напряженность. Поэтому можно полагать, что инфразвуковые колебания воспринимаются человеком как физическая нагрузка, которую можно сравнить с другими видами нагрузки, как, например, физическая работа, тепловая нагрузка и др.

Во время инфразвукового воздействия тело человека испытывает ритмическое изменение давления (компрессионно-декомпрессионный эффект). При этом подвергаются раздражению механорецепторы внутренних органов и тканей, мышц и кожи, в результате чего рефлекторным путем в организме возникает ряд сдвигов.

Наиболее общими физиологическими эффектами, наблюдаемыми при действии инфразвуковых колебаний на человеческий организм, являются изменение ритмов дыхания и биений сердца, расстройства желудка и центральной нервной системы, головные боли.

По характеру биологического воздействия инфразвука можно выделить три основные зоны:

  1. Зона «информационного» воздействия. Это область относительно слабых инфразвуков, длительно действующих на объект. Энергия инфразвука здесь играет второстепенную роль и инфразвук следует рассматривать как определенные сигналы, поступающие в организм извне. Внешним проявлением «информационного» воздействия инфразвука может быть чувство беспокойства, неприятные ощущения, повышенная утомляемость, ослабление памяти, психологические сдвиги и т.д.
  2. Зона физиологических изменений. Здесь важную роль играет энергетический фактор инфразвуковых колебаний. При сравнительно невысоких акустических энергиях воздействие инфразвука проявляется прежде всего в функциональных нарушениях органа слуха, а также вестибулярного аппарата, появляется звон и боль в ушах. Ухудшается равновесие и координация движений, изменяется четкость зрения, видоизменяется голос, увеличивается порог слышимости для звуковых частот. При более высоких акустических энергиях возникают головная боль, головокружение, тошнота, кашель, нарушение дыхания и т.д. После прекращения инфразвуковых воздействий указанные симптомы через некоторое время могут исчезнуть без видимых последствий.
  3. Зона поражающего действия инфразвука. При сверхвысоких акустических уровнях могут происходить перфорация перепонок, увеличение легких, разрыв альвеол и прекращение дыхания, повреждение мозга и сердечно-сосудистой системы. Указанные явления могут приводить к гибели человека или длительному выходу из строя.

2.1 Допустимые нормы

Чтобы иметь представление об опасности, которую представляет для слуха шум, необходимо ознакомить с допустимыми нормами шума для разного времени суток, а также узнать, какой уровень шума в децибелах производят те или иные звуки. Таким образом можно начать понимать, что является безопасным для слуха, а что представляет опасность. А с пониманием придет и умение избегать вредного воздействия звука на слух.

По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на слуховой аппарат, принято считать: 55 децибел (дБ) в дневное время и 40 децибел (дБ) ночью. Такие величины нормальны для нашего уха, но, к сожалению, они очень часто нарушаются, особенно в пределах больших городов.

Если уровень шума достигает 70-90 децибел (дБ) и продолжается довольно длительное время, то такой шум при длительном воздействии может привести к заболеваниям центральной нервной системы. А длительное воздействие шума уровнем более 100 децибел (дБ) может приводить к существенному снижению слуха вплоть до полной глухоты. Поэтому вреда от громкой музыки мы получаем гораздо больше, чем удовольствия и пользы. (см. приложение 6)

2.2 Польза и вред

Звуки, вызывающие отрицательные эмоции: шум строительной и ремонтной техники, всё, что издаёт характерный металлический лязг и звон, — дрель, молоток, электропила. По уровню раздражения хуже только детский плач. Зато смех ребёнка стоит первым в списке приятных звуков вместе с пением птиц и журчанием воды.

Даже звучание музыкальных инструментов вызывает негативные эмоции, если тот или иной инструмент связан с неприятными воспоминаниями. Музыка — набор звуков, которые составляют мелодию и ритм. Учёные доказали, что музыка положительно влияет на человека, животных и даже растения.

Слишком громкий звук-выстрел на близком расстоянии или шум реактивного двигателя способен повредить слуховой аппарат. Без последствий человек воспринимает определённый диапазон громкости. Если громкие звуки окружают повседневно, например, в метро, человек постепенно перестаёт воспринимать тихие, теряя слух и расшатывая нервную систему.

Если человек привык к городскому шуму, то, попав в деревню, где ночью тишина, он спит намного хуже, слышит мельчайшие шорохи. Поэтому вредно как перемещение деревенского жителя в городскую среду, так и наоборот.

Чтоб защититься от уличного шума, в городской квартире устанавливают шумоизоляционные окна и двери. Межкомнатные двери должны быть не тоньше сорока сантиметров.

Психологи и врачи советуют уделять внимание тому, что и как слушать. Ведь от окружающих звуков зависит настроение человека, здоровье, работоспособность и успех в жизни.

Глава 3. Экспериментальная часть

Для измерения уровней шума объективным методом пользуются шумомерами. В этих приборах шум воспринимается с помощью широкополосного микрофона, который преобразует звуковые колебания в электрические. Последние усиливаются и подаются на выпрямитель стрелочного прибора(измеритель).

Мы измеряли уровень шума вторым методом. Мы использовали два шумомера, установленные в мобильный телефон, благодаря приложениям «шумомер» и «sound Meter».

Результаты исследования показывают, что в учебных кабинетах превышен допустимый уровень шума. Также значительно выше допустимого уровня уровень шума в кабинете музыки, в спортзале. В коридорах во время перемен, в столовой во время питания учащихся уровень шума приближен к допустимой норме.

3.1 Виды источников шумов в школе

В ходе наших наблюдений мы выявили, что основными источниками звуков и шумов в школе являются разговоры учителей, учащихся, крики, звонок (на урок и с урока), компьютеры, музыка на дискотеке, сотовые телефоны, наушники от сотовых телефонов, плееры, музыкальные центры, радиоприемники, магнитофоны.

3.2 Влияние акустических явлений на состояние учеников

Длительное воздействие шума оказывает влияние на психологическое состояние: учащиеся отмечают жалобы на быструю утомляемость, снижение внимания и сосредоточенности и работоспособности, ухудшение настроения, нарушение сна, общую слабость, повышение раздражительности.

Многим детям нравятся громкие звуки. Многих детей раздражают громкие разговоры, смех, крики, галдеж, звуки игр на компьютере, громкая музыка и т.д. Большинство учащихся осознают негативное влияние звука на состояние здоровья. Часть учеников не знают о вредном воздействии шума на состояние здоровья. Многие согласились с тем, что шум вызывает усталость после уроков и может стать причиной болезни.

Заключение

Шум, каким бы он ни был, всегда будет оказывать различное воздействие на разных людей. Все зависит от индивидуальной восприимчивости людей. Одни очень восприимчивы, шумы их раздражают и вызывают желание покинуть помещение, а другие же способны продолжать заниматься своими делами, привыкнув к такому, пусть и неприятному, фону. Это зависит от внутренних параметров восприятия. Именно поэтому шум, который издает сам человек, может быть не раздражающим, а вот то, что доносится извне, может мешать. Разумеется, в этом вопросе не последнюю роль играет и то, какой это шум: если у соседей непрерывно плачет ребенок или раздается звук перфоратора, это, чаще всего, воспринимается наиболее беспокойно.

Для полного восстановления организма от усталости и напряжения, бытовых проблем и забот просто необходима тишина. Отсутствие раздражителей и вибраций хорошо влияет на нервную систему, помогает привести мысли в порядок, получить здоровый крепкий сон. Чем выше уровень шумов, тем хуже для нашего здоровья.

Сильная перегрузка слухового анализатора приводит к перевозбуждению нервной системы, изменениям психического состояния, к снижению адаптационных ресурсов организма, а значит, к переутомлению. Таким образом, исследование показало, что шумовое загрязнение атмосферы значительно отражается на здоровье человека.

Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом

Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом

Для каталогаИванов, Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом : учебник / Н. И. Иванов — Москва : Логос, 2017. — 432 с. (Новая университетская библиотека) — ISBN 978-5-98704-659-3. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046593.html (дата обращения: 12.03.2021). — Режим доступа : по подписке.

АвторыН.И. Иванов

ИздательствоЛогос

Тип изданияучебник

Год издания2017

ПрототипЭлектронное издание на основе: Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник / Н.И. Иванов. — 5-е изд. перераб. и доп. — М.: Логос, 2017. — 432 с. (Новая университетская библиотека) — ISBN 978-5-98704-659-3.

АннотацияИзложены основные положения физической и физиологической акустики, дана классификация источников шума, приведены правила и методики акустических измерений в помещениях и в открытом пространстве, новые формулы для расчета эффективности шумозащитных средств. Описаны основные методы (звукоизоляция, звукопоглощение, виброизоляция, вибропоглощение) и средства (звукоизолирующие кабины и капоты, акустические экраны, глушители шума и др.) защиты от шума и вибрации и оценена эффективность их применения. Приведены практические решения для снижения шума и вибрации автомобилей, тракторов и строительно-дорожных машин. Подробно описаны способы борьбы с шумом на производстве и в городах, средства защиты от авиационного и железнодорожного шума. Для студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлению «Безопасность жизнедеятельности», специальности «Безопасность технологических процессов и производств». Может использоваться в учебном процессе по широкому кругу инженерно-технических специальностей и направлений. Представляет интерес для ученых и специалистов, занимающихся вопросами защиты от шума и вибрации.

ГрифДопущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 280100 «Безопасность жизнедеятельности», специальности 280102 «Безопасность технологических процессов и производств»

Загружено 2018-02-10 02:20:18

Википедия — свободная энциклопедия

Избранная статья

Транскрипто́мные техноло́гии (англ. transcriptomics technologies) — методы, разработанные для изучения транскриптома (то есть совокупности всех РНК-транскриптов) организма. В состав транскриптома входят все транскрипты, которые присутствовали в клетке на момент выделения РНК[en]. Исследуя транскриптом, можно установить, какие клеточные процессы были активны в тот или иной момент времени.

Первые попытки изучения транскриптома были предприняты в начале 1990-х годов. Благодаря развитию новых технологий в конце 1990-х транскриптомика стала важной биологической наукой. В настоящий момент в транскриптомике есть два основополагающих метода: микрочипы, позволяющие выявить наличие и количество определённых транскриптов, и секвенирование РНК (РНК-Seq), в котором используются методы секвенирования нового поколения для получения последовательностей всех транскриптов. С улучшением методик количество данных, получаемых в ходе одного транскриптомного эксперимента, увеличивалось. В связи с этим методы анализа данных также совершенствовались, чтобы обеспечить точный и эффективный анализ возрастающего объёма данных. Транскриптомные базы данных постоянно растут и становятся всё более полезными для исследователей. Это связано с тем, что правильная интерпретация данных, полученных в ходе транскриптомного эксперимента, практически невозможна без опоры на предшествующие исследования.

Измерение уровня экспрессии определённых генов в клетках разных тканей и при разных условиях или же в разные моменты времени даёт информацию о регуляторных механизмах, связанных с экспрессией генов. С помощью этих данных могут быть определены функции ранее не аннотированных[en] генов. Анализ транскриптомов позволяет выявить различия в экспрессии определённых генов у разных организмов, что может быть особенно полезно для понимания молекулярных основ заболеваний человека.

Хорошая статья

Хэлси Данвуди (англ. Halsey Dunwoody; 21 марта 1881, Вашингтон, округ Колумбия, США — 2 сентября 1952, Итака, Нью-Йорк, США) — американский военный деятель, полковник Армии США, предприниматель.

Родился в Вашингтоне в семье бригадного генерала Генри Данвуди. После прохождения инженерных курсов в колледже, поступил в Военную академию в Вест-Пойнте, по окончании которой в 1905 году был зачислен на службу в Армию США. Служил в артиллерии, преподавал в Вест-Пойнте, окончил Университет Джорджа Вашингтона (1907) и Корнеллский университет (1911). Во время Первой мировой войны перевёлся в армейские Авиационные силы, служил во Франции, занимал ряд ответственных постов. После войны ушёл с военной службы и занялся бизнесом, в частности занимал должности генерального директора «Universal Aviation Corporation» (1928—1929) и вице-президента «American Airlines» (1929—1933), сыграв видную роль в организации маршрутов трансконтинентальных перевозок. Во время Второй мировой войны поступил на службу в армейский Транспортный корпус, где также занимался вопросами снабжения. За свою карьеру принял деятельное участие в развитии американской авиации, как в военной, так и в гражданской области. Скончался в Итаке в возрасте 71 года.

Руководство по акустической терапии для начинающих

Рассказ о путешествии новичка в акустике от голых стен к хорошо сбалансированному, приятному в звучании пространству.

Легко увлечься, когда прибудут коробки с снаряжением. Но убедитесь, что у вас есть четкий план, прежде чем его воплощать!

Физика распространения звука чрезвычайно сложна, и когда в уравнение добавляется ассортимент материалов, из которых состоят стены, пол и потолок (плюс любые окна, двери и мебель), очень трудно предсказать, что произойдет. к звуковым волнам, когда они покинули свой источник.Более того, все комнаты разные, и не только размеры будут определять, как будет звучать комната … Представьте себе две комнаты одинаковой формы и размера. У одного бетонные стены двухметровой толщины, у другого — однослойная каркасная стена из гипсокартона. Даже с этими краткими, хотя и крайними описаниями, вы, вероятно, уже знаете, что эти две комнаты будут звучать по-разному. Добавьте к этому множество форм, размеров помещений, способов возведения стен и поверхностей, характерных для домашних студий, и становится невозможным предоставить универсальное руководство по акустической обработке.

Тема акустики регулярно обсуждается в SOS, но многие читатели по-прежнему просят, чтобы эта тема была рассмотрена с гораздо более простой отправной точки. Далее следует взгляд на установку акустической обработки с точки зрения полного новичка: некоторая основная важная информация, а также несколько советов от профессионалов в области акустики, которые должны вселить в вас уверенность, чтобы начать работу. Я продолжу это, шаг за шагом проведя вас через мой собственный недавний опыт обработки комнаты.

Четыре руки лучше, чем две, когда дело касается измерения и разметки стен. Уровень духа очень важен.

Необработанные комнаты имеют неравномерную частотную характеристику, что означает, что любые решения о микшировании, которые вы принимаете, основаны на «цветном» звуке, потому что вы не можете точно услышать то, что воспроизводится. Короче говоря, вы не можете сказать, как будет звучать ваш микс при воспроизведении в другом месте. Однако это проблема не только для сведения, потому что любые записи, которые вы делаете с акустическими инструментами, будут иметь все признаки пространства, в котором вы их записываете.Это может быть хорошо, если речь идет о Ocean Way или SARM West, но, вероятно, абсурдно плохо, если это ваша гостиная или спальня. Итак, если вы хотите, чтобы ваши миксы хорошо передавались, а в ваших записях не было шума из комнаты, вам нужно обратить внимание на акустические свойства вашего окружения — независимо от того, насколько хорошо вы используете оборудование.

Следить за опрятностью поможет спиртовой уровень.

Первое, что нужно понять, — это результат, которого вы хотите достичь.Распространено заблуждение, что акустическая обработка должна убивать всю реверберацию, и что вам нужна комната, покрытая от пола до потолка плиткой из пенопласта: это не то, к чему вы стремитесь. Вы также должны помнить об ограничениях, налагаемых пространством и бюджетом: большинство домашних студий имеют небольшие размеры по сравнению с Abbey Roads и AIR Lyndhursts в этом мире, и у многих владельцев домашних студий просто нет средств на индивидуальные решения для лечения. .

Так какова цель? Энди Манро, специалист по акустическому дизайну, отмечает: «Акустический дизайн — это наука, которая восстанавливает нейтральный звуковой баланс».Применение этой науки означает вмешательство в путь звука для управления звуковой энергией. Хорхе Кастро, главный акустик Vicoustic, говорит, что «в случае доступного лечения мы должны сначала контролировать энергию звука. Затем мы можем позаботиться о качестве звука. В небольших помещениях низкие частоты всегда являются проблемой. и мы должны максимально контролировать низкие частоты ». Фактически, он продолжает: «В маленьких комнатах я никогда не слышал, чтобы люди говорили, что они слишком сильно поглощают низкие частоты.”

Многофункциональное помещение до…

Для достижения правильного баланса существует два основных подхода: абсорбция и диффузия. Продукты, которые обладают поглощающими свойствами, включают пену и жесткую минеральную вату (см. Рамку «Сделай сам и каменная вата»), и они «впитывают» звуковую энергию, превращая ее в тепло за счет трения. Наиболее эффективно на высоких частотах, поглощение необходимо для уменьшения эхо-сигнала и для смягчения ярких или «звенящих» комнат. Захват басов также является одним из видов поглощения, но специально разработан для поглощения низкочастотной энергии.Продуманное сочетание мягких, твердых, толстых и тонких материалов, включая воздух, используется для создания наиболее эффективного басового ловушки, а пустой зазор между стеной и задней частью ловушки помогает сделать его еще более эффективным.

Диффузия — это рассеяние звуковой энергии с помощью многогранных поверхностей. Диффузоры обычно изготавливают из дерева, пластика или даже полистирола. Хорхе Кастро объясняет: «диффузия помогает контролировать энергию и улучшает качество звука на частотах во всем среднем и высоком диапазоне спектра, а также улучшает изображение зоны наилучшего восприятия.«Сладкое место» — это место между динамиками, в котором вы должны сидеть, чтобы получить наилучшее стереоизображение (представьте, что ваша голова и два динамика образуют равносторонний треугольник). Это в значительной степени завершает теорию: теперь приступим к практике!

Обработанное рабочее пространство: обратите внимание на сочетание диффузоров, поглотителей и отражающих поверхностей.

Перед тем, как взяться за этот проект, я много читал об акустике, но никогда не пытался должным образом обработать комнату: ближайший, к которому я пришел, было подпереть пенопластом стены, чтобы приручить трепетание в дополнительной комнате-к-студии моего арендованного дома.Я не могла ничего приклеить или прикрутить к стенам из-за страха навлечь на себя гнев домовладельца, и мысль о ретуши лакокрасочного покрытия после того, как разорвала полоски самоклеящейся липучки, тоже причиняла мне боль! Так что это был очень полезный опыт.

Рассматриваемое пространство включало зону, которая обеспечила бы живую комнату разумного размера, и другую, которая служила бы небольшой диспетчерской, и хотя оба они были важны, я действительно хотел получить правильное пространство для выступления. Я решил, что куплю имеющиеся в продаже панели, потому что у меня просто не было времени, места или желания сделать вариант своими руками.Большинство производителей акустической продукции также предлагают консультационные услуги, и у них часто есть бесплатные онлайн-калькуляторы, которые также помогут вам выбрать подходящий вариант лечения, так что даже если вы выберете вариант «сделай сам», это может быть разумным местом для начала.

Я выбрал Vicoustic, компанию, относительно недавно появившуюся на британском рынке акустической обработки, которая производит ряд продуктов для студий и домашних кинотеатров. Я сказал им, что, поскольку это единственная концертная комната для небольшой проектной студии, она должна быть достаточно универсальной, с «мертвым» уголком для сухих записей и более окружающим пространством для оживления акустических записей там, где это необходимо.Я ожидал решения с почти полным покрытием стен, пенопластовыми панелями и диффузорами, покрывающими каждый квадратный дюйм, но Vicoustic вернулась с планом, который меня удивил, который предполагал, что полное покрытие не требуется.

Фактически, Хорхе говорит, что типичной домашней студии требуется только от 30 до 40 процентов покрытия, чтобы адекватно ее обработать. Так что не переусердствуйте: помните, что мы пытаемся контролировать энергию или «восстановить естественный звуковой баланс», а не полностью убивать звук.

Что касается соотношения диффузии к поглощению, Хорхе говорит, «некоторые считают, что это должно быть 50-процентное поглощение и 50-процентное рассеивание. В домашней студии из-за бюджетных и пространственных ограничений фактическая пропорция может значительно варьироваться».

Для нанесения этого вида клея требуется скелетный пистолет, но с ним лучше работать, чем с клеем на основе аэрозолей. Итак, вы определились с акустической обработкой, она доставлена ​​вам, и она сложена посреди комнаты.Следующий шаг — повесить его на стены, верно? Ну да … но вы также хотите убедиться, что он помещен в нужное место, отчасти для оптимизации его акустических характеристик, а отчасти потому, что вы не хотите, чтобы он выглядел так, как будто его поставил двухлетний ребенок! Как новичок, я счел полезным иметь трехмерные чертежи, предоставленные Vicoustic, поскольку они позволили мне точно спланировать, где будет располагаться каждая панель. Вы можете самостоятельно создать компьютерную версию своей комнаты, используя бесплатную программу для трехмерного рисования, такую ​​как Google Sketchup (http: // sketchup.google.com). Это может показаться немного чрезмерным (эскизы на обратной стороне конверта подойдут), но это может стать полезным руководством для распечатки и использования в качестве карты во время установки. Более того, вы можете спланировать внешний вид комнаты, перемещая плитки и панели на компьютере, вместо того, чтобы отрывать их от стены, если они выглядят глупо.

С моей «картой» в руках настало время разметить стены. На планах Vicoustic были показаны панели, расположенные на одинаковом расстоянии вдоль стен, но без каких-либо размеров или измерений, чтобы указать, как расположить плитки, поэтому я измерил всю комнату и спланировал положение всех поставляемых панелей.Вскоре появилась быстрая и простая формула для определения положения ряда панелей, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Чтобы рассчитать расстояние между каждой панелью, а также между торцевыми панелями и стенами, вы просто измеряете длину стены, вычитаете общую ширину всех панелей, которые будут к ней прикреплены, а затем делите это число на количество зазоров между панели (или по количеству панелей плюс одна). В этом случае разметка будет легкой, но для того, чтобы все выглядело хорошо, вам нужно будет отметить угловые точки, а также потребуется спиртовой уровень и запасная пара рук.Нанесение клея на поролоновую бас-ловушку. После нанесения и отметки также неплохо дважды проверить, что у вас столько же фактических панелей, сколько у вас на плане!

Закончив планирование, пора приклеить панели к стенам и потолку. То, как вы это сделаете, зависит от типа лечения, которое вы применяете. Большие панели в рамке будут поставляться с кронштейнами и (будем надеяться) прочными креплениями, в то время как плитки на основе пенопласта необходимо будет приклеить с помощью продукта на основе аэрозоля или тюбика пастообразного клея, для которого потребуется пистолет для скелетов.Установка распылением часто может дать менее чем удовлетворительные результаты, поэтому я был рад обнаружить, что в комплект поставки Vicoustic входили различные трубки. Однако, имея в комплекте всего две трубки, мне вскоре пришлось прибегнуть к альтернативам, и я обнаружил, что липкая грязь, используемая для крепления зеркал к стенам, работает исключительно хорошо.

При нанесении клея на поверхности используйте противоречивые рисунки, чтобы добиться максимальной адгезии. Чтобы клей не растекался по сторонам панелей, я нанес клей на поверхность на расстоянии не менее дюйма от направляющей линии на стене и на обратной стороне самой панели, с разными рисунками, для увеличения адгезии.С таким клеем я обнаружил, что он начинает схватываться примерно через минуту, что дает достаточно времени, чтобы снять панель и повернуть ее, если она поднялась неправильно. Приклеивая панели к потолку, я применил тот же подход. Это был фактурный потолок, который требовал большого количества клея и твердой руки, чтобы закрепить панели: опять же, это полезно, если вы можете попросить друга протянуть руку помощи.

Обработка Vicoustic работала очень хорошо. Основная часть комнаты теперь хорошо контролируется, хотя и немного «живая», а диффузоры обеспечивают отличную разборчивость речи: верный признак хорошего акустического контроля.У меня было несколько запасных угловых ловушек, которые были помещены в сухой угол, чтобы сделать его еще более « мертвым », и можно будет легко добавить несколько небольших плиток из пенопласта, чтобы еще больше заглушить звук, если он окажется слишком « вместительным » ‘дальше по строке.

Он-лайн «поиск решений»

Vicoustic предлагает некоторые из их различных продуктов для диспетчерской площадью 25 квадратных метров. Попробовав несколько записей в комнате, я счастлив сказать, что отличное разделение между акустическими инструментами и вокалом может быть достигнуто с помощью используя разные области комнаты.Поскольку звук внутри комнаты контролируется, окружение может быть использовано для хорошего эффекта, если для записи требуется объемный звук.

До сих пор я обращался только к выделенному пространству для выступлений / записи, а большинство домашних студий — это отдельные комнаты с зонами для мониторинга и выступления в одном пространстве, поэтому я попросил Энди Манро объяснить, как подходить к работе с таким пространством. . «Лучший подход, — сказал он, — это нарисовать комнату, а затем разделить каждое измерение на три части». Если положение микширования находится в третьем соотношении, как и динамики, они не будут стоять ни на одной из половинной или четверти «стоячей» длины волны, которая вызывает пик или провал в басах [см. Блок «Стоячие волны» для получения дополнительной информации Информация].Результатом будет более плавный звук с меньшим количеством проблем при добавлении акустического поглощения. По иронии судьбы, большинство профессиональных комнат расположены по центральной линии, что на определенных частотах имеет тенденцию к образованию «дыры» ».

Также важным в комнатах наблюдения является контроль ранних отражений. Когда диффузор громкоговорителя приводится в движение, акустическая энергия распространяется непосредственно на уши слушателя, а также на стены и потолок комнаты. Неконтролируемые, эти ранние отражения отражаются обратно в комнату и достигают слушателя на несколько миллисекунд позже, чем прямые звуки, из-за дополнительного расстояния, которое им пришлось преодолеть.Если только в большой комнате, эта задержка не воспринимается как другой звук; вместо этого он нарушает фазу и, следовательно, четкость звука. Чтобы ранние отражения оставались на поводке, необходимо определить и обработать «зеркальные точки» в комнате. Для этого сядьте в позицию для прослушивания и «угадайте», где нужно разместить зеркало, чтобы вы могли видеть каждый конус монитора с оптимальной точки. Затем нанесите на эти точки абсорбцию. Подобным образом можно расположить «потолочное облако» для управления вертикальными отражениями.

Слева: необработанная комната. Ниже: я использовал планы, предоставленные Vicoustic, в качестве карты при установке панелей. Вы можете создать свой собственный (возможно, не такой подробный, как эти), используя бесплатный пакет САПР, такой как Google Sketchup.

Независимо от того, сколько вы тратите на инструменты, усилители, динамики и записывающее оборудование, вам все равно нужно уделять внимание пространству, в котором вы их используете. Обращаться с домашними студиями сложно из-за их размера и используемых строительных материалов, не говоря уже о бюджете среднего владельца домашней студии.Невозможно получить «студийный звук» из помещения, построенного как запасная спальня, в основном из-за законов физики, но также и потому, что «правильные» студии могут потратить большие деньги на акустический дизайн. Но если вы можете сообразить, чего вы пытаетесь достичь, вы все равно можете сделать такое пространство идеально пригодным для использования, имея лишь небольшую сумму денег, некоторое перспективное планирование и немного знаний.

Если вы обнаружите, что задаете вопросы, на которые я здесь не ответил, вы могли бы сделать хуже, чем окунуться в серию обычных статей Studio SOS (в которых команда SOS устраняет неполадки в студиях читателей) или прочитать некоторые из более подробных статей. статьи об акустике, например, в SOS за декабрь 2007 г. (/ sos / dec07 / article / acoustics.htm). Но суть в том, что это не обязательно должно быть дорого, и это не ракетостроение — так что теперь вам нет оправдания!

Я уверен, что без некоторых советов от этих двух экспертов по акустической обработке я бы допустил серьезные ошибки, взявшись за свой проект!

Хорхе Кастро — ведущий акустик португальского производителя продуктов для акустической обработки Vicoustic (www.vicoustic.com), который производит поглотители на основе пены, а также диффузоры из дерева и полистирола. В Великобритании продукты Vicoustic доступны в Systems Workshop (www.systemsworkshop.com).

Энди Манро — ведущий эксперт по акустике, спроектировавший одни из самых впечатляющих с точки зрения акустики помещений в мире. Его компания Munro (www.munro.co.uk) выполняет все строительные работы на объектах стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов, но они также предлагают консультационные услуги для строителей самостоятельно.

1. Используйте эту формулу, чтобы определить, сколько места следует оставить между панелями для достижения равномерного расстояния:

(длина стены минус общая ширина панели)

разделить на

(количество панелей плюс 1)

2.Разметьте комнату, используя карандаш для рисования на стенах, прежде чем что-либо ремонтировать. Отметьте, где должны идти углы панелей, чтобы вы могли точно выровнять их.

3. Дважды отмерь, один раз воткни!

4. При нанесении клея нарисуйте зигзаг на одной поверхности и пунктирную линию на другой, чтобы улучшить адгезию.

5. После того, как вы выровняете жесткую панель, сильно надавите на нее и пошевелите, чтобы помочь «втянуть» ее на поверхность. Это особенно эффективно на фактурных потолках.

6. Попросите друга помочь!

Для разных типов изделий для акустической обработки требуются разные методы крепления, в зависимости от поверхности, на которую они устанавливаются, поэтому:

  • Прочные шурупы и анкерные болты для гипсокартона обеспечивают надежные точки крепления на стенах из гипсокартона. Что бы вы ни делали, не используйте стандартные пластиковые дюбели! Используйте правильный клей: клей на основе растворителей очень липкий и отлично подходит для крепления пены к обычным окрашенным стенам и потолкам, но содержит растворители, которые разъедают полистирол.Поэтому при креплении полистирола к стенам или нанесении пенопласта на стены, покрытые полистиролом (как мы это делали в Studio SOS в SOS в октябре 2009 г.), убедитесь, что вы используете материал, не содержащий растворителей.
  • Используйте правильные крепления: стены из гипсокартона (или гипсокартона) могут стать проблемой, если вы устанавливаете тяжелые предметы. Лучше всего найти вертикальную деревянную балку или рейку, к которой она крепится, и прикрутить к ней. Следующая лучшая вещь — это специальные крепления для гипсокартона (справа), которые в основном представляют собой большие саморезы с отверстиями посередине, в которые можно вкручивать стандартные фитинги.В противном случае и для действительно тяжелых предметов используйте стенные анкеры (крайний справа), которые представляют собой простые, но умные приспособления, которые зажимают гипсокартон с обеих сторон, чтобы создать надежную точку крепления.
  • Оставьте воздушные зазоры: оставление зазора за жесткими абсорбирующими панелями повысит их эффективность. Самый простой способ подвесить их к потолку — это крепления из гипсокартона, крючки для чашек и часть кабеля, используемого для подвешивания картин. Это не требует особых объяснений; только убедитесь, что вы используете правильные крепления!

Большинство домашних студий страдают от низкочастотных «стоячих волн», когда физическая длина волны кратна размерам комнаты.В результате увеличивается объем на частотах, где длины волн соответствуют размерам комнаты, и глубокие впадины или мертвые зоны в местах, где размер комнаты является четным фактором (например, половиной или четвертью) длины волны. Стоячие волны более заметны в небольших помещениях; а квадратные и прямоугольные комнаты или комнаты, в которых одно измерение является точным кратным другому, являются худшими виновниками. Длина волны открытой буквы «E» на гитаре составляет около 14 футов (чуть более 4 м), поэтому, если вы превратили единственный гараж в студию, ваша самая длинная стена, вероятно, будет почти точно такой же, как длина волны на этой частоте!

Если у вас мало денег, но есть свободное время, вы можете попробовать построить свои собственные широкополосные поглотители вместо того, чтобы покупать коммерческие.Руководство по подходу «сделай сам» см. В подробном руководстве Пола Уайта о том, как изготовить эти панели, в SOS в июле 2006 г. и в Интернете здесь: /sos/jul06/articles/studiosos_0706.htm.

Пол часто рекомендует использовать «Rockwool» в своем дизайне. Rockwool — это название компании, которая сыграла важную роль в популяризации минеральной ваты природного происхождения, и продукт под названием Rockwool именно такой: камень, который был расплавлен и превращен в волокна, похожие на шерсть. Вы найдете множество продуктов со словом «R» на упаковке, но нас интересуют полужесткие изоляционные плиты.В Америке популярным альтернативным брендом является Owens Corning, в то время как другие, такие как Knauf Insulation, производящие Rocksilk, обслуживают многие территории. Есть две цифры, на которые следует обратить внимание: плотность и толщина. У большинства производителей есть обширные таблицы коэффициентов поглощения и тому подобное, которые являются хорошим руководством, если вы точно знаете, какие частоты вам нужно приручить, но для « простой ванильной » плиты я бы предложил что-то около отметки 60 кг / м3, с толщиной 75 мм. В большинстве случаев он действует как поглотитель в широком диапазоне частот.

(PDF) Учебное пособие по структурной акустике — Часть 1: Вибрации в конструкциях

Учебное пособие по структурной акустике 21

Динамики

, как я могу увеличить звук, производимый моей структурой

, и определить ее частотную зависимость

, чтобы она была более приятной для человека слушатели?

Ответы на все эти вопросы зависят от формы конструкции и свойств материала, которые определяют, насколько быстро

и сильно разные структурные волны распространяются через нее.

Мы начнем с изучения вибрации конструкций в этой первой части статьи

, а затем рассмотрим во второй части статьи

(которая появится в следующем выпуске

Acoustics Today), как конструкция

Образцы вибрации поверхности воздействуют на окружающие потоки, излучающие акустические звуковые поля. Также во второй части мы проанализируем, как структуры возбуждаются падающими звуковыми полями. I

писал в основном о простых конструкциях, таких как плоские пластины

и цилиндрические оболочки, и использовал множество примеров, чтобы объяснить

концепции вибрации и излучения звука.

Я попытался сделать это руководство общим и интересным для неструктурных

акустиков, а также включил достаточно

подробной информации (да, уравнения) для

тех, кто заинтересован в изучении структурной-

акустики. дальше. Я почерпнул из курса

, который я преподаю в Пенсильванском университете, несколько из-

постоянных учебников

1-4

и статей в этой области (см. Список ссылок

в конце статьи) и исследований выполнено несколькими участниками программы для аспирантов штата Пенсильвания по акустике.

Волны сжатия и сдвиговые волны в изотропных,

однородных структурах

Конструкционные материалы, такие как металлы, пластмассы и каучуки,

деформируются гораздо сложнее, чем воздух или вода.

Это связано с одним простым фактом: конструкционные материалы

могут сопротивляться деформации сдвига, а жидкости — нет.

5

Это означает

, что как дилатационные (и сжимающие), так и поперечные волны

могут сосуществовать в конструкциях.Само по себе это не очень увлекательно.

Однако еще один признак почти всех практических конструкций —

туров, делает область структурной акустики такой интересной и сложной.

. —

длины. Мы называем эти конструкции пластинами и балками, и они

изгибаются. Почему это так интересно? Поскольку flex-

уральские волны

дисперсионные, это означает, что их волновые скорости

увеличиваются с увеличением частоты.

Дисперсионные волны непривычны для тех, кто не знаком с конструкционными колебаниями

. Представьте себе длинную пластину с двумя источниками транс-

стихов на одном конце, которые возбуждают изгибные волны в пластине

. Один источник приводит в движение пластину с низкой частотой, а другой

вибрирует с высокой частотой. Одновременно включаются источники

, и почему-то высокочастотная волна

приходит на другой конец пластины быстрее, чем низкочастотная.

M

Остальные звуки, которые вы слышите в течение дня, равны

. излучается вибрирующими конструкциями.Стены и окна —

излучают звук в ваш дом и офис

здание. Окна излучают звук в ваш автомобиль или

в другие транспортные средства, такие как автобусы, поезда и самолеты. Конусы

на динамиках вашей стереосистемы представляют собой вибрирующие конструкции, которые излучают звук в окружающий вас воздух.

Однако эти структуры обычно не являются исходными

источниками звуков, которые вы слышите. Например, стены и

окон в вашем доме приводятся в движение волнами акустического давления

, вызванными проезжающими автомобилями, шумными соседями (часто с громким

газонным и садовым оборудованием, таким как воздуходувки) или ветром

. деревья.Давление воздействует на ваши окна

, которые, в свою очередь, вибрируют и пропускают часть падающего звука

внутрь. В самолетах и ​​высокоскоростных поездах

крошечные волны давления в турбулентности за пределами транспортных средств

приводят в движение стены, которые затем

вибрируют и излучают звук. Есть, конечно,

, много других источников вибрации

и последующих звуков, которые мы слышим.

Хотя часто звуки, излучаемые

вибрирующими структурами, раздражают

(воздуходувка вашего соседа), иногда они приятны,

как звуки, излучаемые музыкальными инструментами.Пианино, виолончели, гитары, духовые инструменты

, а также воздух внутри и

вокруг них представляют собой сложные структурно-акустические системы. Звук

музыкальных инструментов (включая человеческий голос

) часто воспроизводится звуковым оборудованием, таким как проигрыватели CD

, усилители и динамики. Громкоговорители с их несколькими пульсирующими поршнями, установленными на поверхности ящиков, заполненных воздухом

, также представляют собой очень сложные структурно-акустические системы,

и инженеры, работающие в акустических компаниях, потратили целую карьеру на

, пытаясь разработать системы, которые точно воспроизвести входные сигналы

(полностью еще не удалось!).

Те из нас, кто изучает, как конструкции вибрируют и излучают

звук, обычно называют себя структурными акустиками. Поскольку я

преподавал структурную акустику участникам программы аспирантов штата Пенсильвания

в области акустики (и других специалистов в промышленности и

правительства), я обнаружил, что те, кто посещает мои курсы, хотят ответить на

следующие вопросы:

• Как сделать конструкции вибрируют?

• Как модели вибрации на поверхности конструкции

излучают звук?

• И наоборот, как звуковые волны вызывают колебания

в конструкциях, на которые они воздействуют?

Вот некоторые из неизбежных последующих вопросов:

• Как я могу изменить структуру, чтобы уменьшить количество звука

, которое она издает (инженерия по контролю шума)?

• Или, для разработчиков музыкальных инструментов и громкоговорителей —

РУКОВОДСТВО ПО СТРУКТУРНОЙ АКУСТИКЕ — ЧАСТЬ 1:

ВИБРАЦИИ В КОНСТРУКЦИЯХ

Стивен А.Hambric

Лаборатория прикладных исследований, Государственный университет Пенсильвании

Государственный колледж, Пенсильвания 16804

«Как конструкции вибрируют?

Как модели вибрации

на поверхности конструкции

излучают звук? »

AT v2 i4 fp 10/27/06 11:05 AM Page 21

Полное руководство по акустической обработке для домашних студий

Узнайте, как правильно применить акустическую обработку в своей музыкальной студии и построить акустические панели всего за 25 долларов.

Акустическая обработка — одна из важнейших составляющих вашей музыкальной студии; это позволяет доверять своим ушам. Необработанная комната по-разному окрашивает звук, воспроизводимый вашими колонками, что означает, что решения о микшировании и мастеринге, которые вы принимаете, могут быть неверными. В результате миксы, которые вы воспринимаете как сбалансированные на ваших динамиках, не будут хорошо транслироваться на другие системы воспроизведения. Я покажу вам, как эффективно использовать звук в домашней студии.

Я уверен, что кто-то в какой-то момент сказал вам, что микширование в наушниках хуже, чем микширование на студийных мониторах.Кажется, никто не упоминает, что это верно только в том случае, если ваши колонки были размещены в акустически обработанной студии, оптимизированной для достижения почти ровной акустической среды прослушивания. В необработанной студии вы почти гарантированно получите лучший микс в наушниках, потому что проблемная комната вычеркнута из уравнения.

Большинство производителей знают, что необработанные комнаты «не идеальны для смешивания», но я думаю, что утверждение, что необработанные комнаты «катастрофически испортят вам все дерьмо», является немного более точным заявлением.Например, распространенные акустические проблемы могут привести к восприятию множественных резонансных усилений на 12+ дБ в нижних частотах вашего микса, слышанию эхо и ощущению эффектов режекторной фильтрации по всему частотному спектру вашей песни. Сведение в необработанной студии похоже на вождение автомобиля с завязанными глазами.

Это руководство состоит из 6 разделов. Мы начнем с рассмотрения акустических проблем, возникающих в вашей комнате, а затем перейдем к различным типам акустической обработки и областям вашей студии, которые существенно выиграют от акустической обработки.Я покажу вам, как можно оптимизировать акустику вашей студии с помощью программного обеспечения для калибровки помещения, прежде чем развенчать некоторые классические мифы об акустической обработке. Наконец, мы рассмотрим, как вы можете создать свои собственные акустические панели профессионального качества всего за 25 долларов за панель.

  1. Общие проблемы с акустикой
  2. Типы акустической обработки
  3. Критические зоны обработки
  4. Оптимизация акустики вашей студии
  5. Мифы акустической обработки

1.Распространенные акустические проблемы

Существуют некоторые общие акустические проблемы, с которыми вы столкнетесь независимо от комнаты, в которой вы находитесь. Эти проблемы включают гребенчатую фильтрацию, флаттер-эхо, комнатные режимы и чрезмерное время затухания.

Сведение музыки в замкнутом пространстве создает множество проблем из-за того, как звук взаимодействует с комнатой, в которой вы находитесь. К сожалению, работать в открытом поле непрактично, а это означает, что лучше попытаться работать и контролировать , акустика закрытого помещения.

В этом руководстве я буду приводить следующие акустические проблемы с дополнительным контекстом, поэтому, если они кажутся вам немного произвольными, когда вы их читаете, просто держитесь.

Гребенчатая фильтрация

Когда прямой звук комбинируется с его отражением, создается нечто, известное как гребенчатый фильтр. Он характеризуется зазубринами на частотной характеристике получаемого звука. Расположение отметок в частотном спектре зависит от времени задержки между прямым и отраженным звуком.Гребенчатая фильтрация — это эффект фленджера, который вносят в аудиосигнал, и вы не хотите, чтобы среда прослушивания влияла на ваше восприятие микса.

В следующем видео показано, как отражения, создаваемые белой доской, взаимодействуют с прямым звуком, исходящим из динамика, создавая эффект гребенчатой ​​фильтрации в положении микрофона.

Флаттер-эхо

Акустическая проблема, известная как флаттер-эхо, может возникнуть, когда звук отражается назад и вперед между необработанными параллельными стенами.Если время между отражениями достаточно велико, ваши уши будут воспринимать эти отражения как эхо, а не как звук, распространяющийся по комнате. Этот эффект усиливается регулярностью эхо, что делает его потенциально вполне слышимым человеческим ухом. Эхо в конечном итоге исчезнет из-за естественных поглощающих свойств стен, но флаттер-эхо может отрицательно сказаться на эффективности критически важной среды прослушивания.

Следующее видео демонстрирует 7-секундное флаттер-эхо, создаваемое жесткими параллельными стенами в большом зале.Этот эффект может не проявляться в такой степени в вашей студии, но важно знать, как проявляется флаттер-эхо.

Режимы комнаты, стоячие волны, узлы и антиузлы

Уровень звукового давления в помещении будет разным в разных положениях и зависит от частоты. Это связано с тем, как звук, производимый динамиками, отражается от граничных поверхностей, таких как стены, пол, потолок и даже стол.Возникающая проблема заключается в том, что некоторые места в вашей комнате потенциально будут более резонансными в определенных частотных диапазонах, чем другие; эти резонансы называются комнатными модами.

Комнатные режимы, стоячие волны, узлы и антиузлы являются основными виновниками того, почему у вас возникают проблемы с правильной настройкой уровня низких частот. Если вы установили позицию микширования в узле стоячей волны, вы услышите отсутствие басов, а если вы установили позицию микширования в антиузле стоячей волны, вы услышите обилие басов. .В любой ситуации настройки уровня, которые вы делаете, чтобы компенсировать ваше восприятие низких частот, заставят ваш микс страдать при воспроизведении через другую акустическую систему. Прочтите «Причина, по которой вы всегда смешиваете свои басы слишком тихо / громко», чтобы подробно изучить режимы комнаты, стоячие волны, узлы и антиузлы (с изображениями и анимацией).

Время распада

Представьте, как это звучит, когда вы кричите в спортзале; звук «живой». У звука есть отчетливо слышимый «хвост», который со временем постепенно затухает.А теперь представьте, как вы кричите в машине с закрытыми окнами; звук имеет гораздо более «мертвую» характеристику, и время затухания, вероятно, не очень велико.

Достижение баланса между «живой» и «мертвой» комнатой важно и тоже субъективно. «Живая» комната позволит звуку, производимому вашими колонками, до некоторой степени взаимодействовать с ней, прежде чем он затухнет, в то время как «мертвая» комната поглотит звук почти мгновенно.

Слишком оживленная комната может мешать восприятию звука, производимого динамиками; он делает это, выделяя ряд уже упомянутых проблем, тогда как полностью мертвая комната может звучать неестественно.Это нормально, если звук в какой-то степени взаимодействует с вашей комнатой, но важно контролировать, как это взаимодействие происходит. Акустическая обработка — это управление хаосом.

2. Типы акустической обработки

Прежде чем приступить к акустической обработке, я рекомендую вам оптимизировать положение прослушивания в вашей комнате. Это позволит свести к минимуму акустические проблемы, сделав применение акустической обработки проще, дешевле и эффективнее. Основные формы акустической обработки, о которых я расскажу, включают поглощение, отражение, а также развязку и изоляцию.

Поглощение

Энергию нельзя ни создать, ни уничтожить, но ее можно изменить из одной формы в другую. Поглотители преобразуют звук, представляющий собой колебательную энергию звуковых частиц, в тепло. Не нужно беспокоиться о том, что звук сожжет вашу студию до земли, потому что количество тепла, выделяемого поглотителями, невелико.

Когда звуковая волна соприкасается с поглощающим материалом, ее энергия уменьшается. На практике часть этой энергии, вероятно, будет продолжать распространяться по вашей комнате, но вы можете думать о поглотителях как о знаках остановки, которые говорят звуку о нажатии на тормоза.Плотные пористые материалы исключительно хорошо работают в качестве поглотителей; звук проникает через поры, попадает внутрь и затем превращается в тепло.

Общие типы поглотителей включают пористые поглотители, панельные поглотители и объемные или резонансные поглотители. Пористые поглотители отлично поглощают высокие частоты, тогда как панельные и объемные поглотители больше подходят для низких частот.

Отражение / диффузия

Когда звук соприкасается с отражающим материалом, его энергия перенаправляется.На практике часть этой энергии, вероятно, будет поглощена материалом, с которым соприкасается звуковая волна, но большая часть энергии будет сфокусирована в новом направлении. Твердые, органические материалы, такие как дерево, отлично отражают звук. Отражатели также имеют тенденцию быть уникальными по своей форме, часто с зазубринами, предназначенными для рассеивания энергии звуковых волн по комнатам.

Отражения звука во многом помогают нам, людям, разобраться в пространстве вокруг нас. Мы не можем видеть ушами так же, как летучие мыши, но в некоторой степени мы способны понимать, что нас окружает.Если вы закроете глаза и хлопнете в ладоши, звук хлопка, взаимодействующий с комнатой, в которой вы находитесь, даст вам представление о размере, форме комнаты и, возможно, даже о материале, из которого сделаны стены.

Если вы пытаетесь свести к минимуму влияние комнаты на музыку, которую вы производите, почему бы просто не выбросить отражатели / диффузоры и не захватить тонну поглотителей? Такие комнаты существуют, и их называют безэховыми камерами, но их строительство дорого, и у вас могут начаться галлюцинации, если вы останетесь в них слишком долго.

Это нормально, если ваша комната звучит как комната, но вы должны сделать все возможное, чтобы справиться с проблемами, которые могут привести к неправильным решениям при сведении и мастеринге. Добавив слишком много поглотителей, вы можете сделать комнату менее яркой до такой степени, что это будет звучать неестественно. Одним из способов решения этой проблемы является использование отражателей / диффузоров вместо некоторых поглотителей, чтобы поддерживать живое звучание в комнате, одновременно рассеивая звук по всей комнате, чтобы избежать таких проблем, как эхо-флаттер и стоячие волны.

Разъединение и соединение

Звуковые волны, производимые вашими динамиками, являются результатом колебания мембраны взад и вперед. Корпус динамика может фактически вызвать неточность воспроизведения, если он вибрирует в дополнение к вибрирующей мембране. Два распространенных способа предотвращения вибрации корпуса включают разъединение или соединение ваших динамиков с полом вашей студии.

Развязка включает уменьшение амплитуды вибраций, которые передаются от пола к динамикам (и наоборот), с помощью амортизирующих прокладок или амортизирующих ножек.Эти демпфирующие устройства работают как поглотители в том смысле, что их цель — преобразовывать энергию колебаний в тепло. Если ваш пол сделан из дерева и реагирует на шаги или перекатывание вашего студийного кресла, отсоединение колонок от стоек для колонок и установка колонок от пола может помочь предотвратить толчки корпуса колонок.

Соединение пытается соединить ваши динамики с полом с помощью выступов динамиков. Используйте сцепление только для плотных полов, сделанных из таких материалов, как бетон, которые имеют большую массу.Большая масса пола — это то, что позволит вам эффективно рассеивать вибрации от корпуса динамика.

3. Зоны критического воздействия

Когда ваши динамики издают звук, вы его воспринимаете на трех различных стадиях. Сначала вы слышите прямой звук, идущий прямо из ваших динамиков, затем вы слышите ранние отражения, которые отскакивают от границ, таких как ваш стол, стены, пол и потолок. Наконец, вы слышите реверберирующее поле звука, которое представляет собой сложную сеть отражений, созданных исходным звуком, интенсивно взаимодействующим с вашей комнатой.

Четыре наиболее проблемных области в вашей студии включают потолок над столом и стены слева и справа от него, углы вашей комнаты, параллельные стены в задней части вашей комнаты и заднюю стену вашей комнаты. студия. Применение соответствующей акустической обработки в этих критических местах может значительно уменьшить акустические проблемы.

Я буду ссылаться на продукцию GIK Acoustics для тех из вас, кто ищет решения для акустической обработки, приобретенные в магазине. Этот пост не спонсируется ими; у них просто так получилось, что у них есть обширный ассортимент продукции для акустической обработки.

Прямой звук

Прямой звук из ваших динамиков достигнет ваших ушей раньше, чем любые отражения в комнате. Этот начальный волновой фронт — самая беспрепятственная версия вашего микса. В ваших интересах создать четкое разделение между прямым звуком, создаваемым вашими динамиками, и ранними отражениями, создаваемыми вашей комнатой.

Ранние отражения

Ранние отражения достигают ваших ушей вскоре после прямого звука, причем первые ранние отражения отражаются от стен сбоку от стола, а также от потолка над ним.Ранние отражения могут в конечном итоге отражаться и от задней стены вашей студии. В зависимости от ориентации вашего стола и динамиков вы также можете столкнуться с ранними отражениями, отражающимися от плоской поверхности стола.

Когда звук издается в помещении, можно измерить генерируемый импульсный отклик. Импульсная характеристика комнаты состоит из нескольких различных компонентов. Есть предварительная задержка , — это время между тем, когда ваши динамики воспроизводят звук, и моментом, когда прямой звук достигает ваших ушей.Есть ранние отражения , которые появляются немного позже прямого звука, а затем есть сеть реверберации , которая формируется после ранних отражений. Позже мы рассмотрим программное обеспечение, способное измерять импульсные характеристики.

Изображение любезно предоставлено Lee2008 через Wikimedia Commons.

Вы хотите применить акустическую обработку к своей комнате таким образом, чтобы создать четкое различие между прямым звуком и ранними отражениями. Это поможет уменьшить гребенчатую фильтрацию.Популярный метод борьбы с ранними отражениями — использование поглотителей.

Вы можете использовать зеркало, чтобы найти точку раннего отражения вдоль боковой стены, сидя на своем месте для прослушивания и попросив друга сдвинуть зеркало вдоль стены до тех пор, пока акустическая ось вашего динамика не окажется в поле зрения; это то место, куда вы повесите абсорбционную панель. Акустическая панель 242 хорошо справляется с ранними отражениями.

Чтобы справиться с ранними отражениями от потолка, вы можете подвесить большую поглощающую панель на полпути между вашей позицией слушателя и динамиками.Комплекты монтажных кронштейнов, которые используются для подвешивания акустических панелей, довольно дешевы, и установка этих потолочных панелей или потолочных облаков — довольно простое мероприятие.

Углы

Комнатные режимы заканчиваются в углах, поэтому именно здесь накапливаются басы. Размещение басовых ловушек в углах вашей комнаты помогает преобразовать эту низкочастотную энергию в тепло.

Басовые ловушки бывают либо в форме, либо в виде панелей, либо клиньев, которые встают встык в углы вашей комнаты.Обычное место для установки басовых ловушек — это место, где ваши стены встречаются друг с другом, но некоторые люди также предпочитают устанавливать басовые ловушки там, где стены встречаются с потолком и / или где стены встречаются с полом.

Акустическая обработка на следующем трехмерном изображении — это то, что я считаю минимальным количеством басовых ловушек, которое вы должны применить в своей студии. Пенные клинья от Amazon не работают как басовые ловушки, потому что они недостаточно плотные, чтобы поглощать низкие частоты. Для лучшего решения попробуйте Tri-Trap Bass Traps.

Задние боковые стенки

Открытые параллельные стены, такие как задние боковые стенки в вашей студии, — это то, чего вам следует избегать, потому что они могут вызывать дрожащее эхо. Установка отражателей / диффузоров, таких как Q7d Diffusor, в этой критической зоне будет рассеивать попадающий на них звук и предотвращать возникновение флаттер-эха.

Если вы обнаружите, что ваша студия по-прежнему звучит слишком живо с отражателями / диффузорами в этом положении, вы можете попробовать установить вместо них поглотители.Однако, если поглотители не справляются с флаттер-эхом, вы можете взглянуть на варианты гибридных диффузоров / поглотителей.

Задняя стена

Задняя стена и передняя стена в вашей студии также параллельны друг другу, поэтому флаттер-эхо снова является потенциальной проблемой. Кроме того, особое беспокойство вызывают стоячие волны. Переставив стол, вы уже должны были минимизировать влияние стоячих волн в меру своих возможностей, но есть акустическая обработка, которую вы можете применить к задней стене вашей студии, чтобы еще больше уменьшить неблагоприятные эффекты стоячих волн.

Ваша задняя стена — это то место, где вы обязательно захотите использовать толстую гибридную акустическую обработку, такую ​​как Monster Bass Traps от GIK Acoustics. Поглощение снизит энергию низких частот, значительно уменьшив неблагоприятное воздействие стоячих волн, а отражение поможет с диффузией, эффективно справляясь с флаттер-эхом.

Некоторые люди предпочитают применять акустическую обработку непосредственно за монитором своего компьютера, и это нормально, но я бы сказал, что обработка задней стенки имеет более высокий приоритет.К тому времени, когда звук достигает вашей задней стены и отражается обратно в переднюю часть вашей студии, ущерб уже нанесен; необработанные низкие частоты уже будут создавать стоячие волны, и ваше восприятие низких частот в музыке уже будет искажено.

4. Оптимизация акустики вашей студии

Я не хочу, чтобы вы думали, что акустическая обработка, примененная к 3D-рендерингу в этом руководстве, является единственным способом обработать комнату; это не. Каждая студия уникальна по размеру, форме и материалам.Я надеюсь, что вы воспользуетесь концепциями, изложенными в этом руководстве, и примените их для принятия собственных решений по уходу за помещениями.

После того, как вы применили акустическую обработку к своей студии теоретически разумным способом, следующим шагом будет уточнение вашей настройки с помощью программного обеспечения для анализа помещения. Этот процесс может занять немного времени, но Room EQ Wizard (REW) — бесплатное программное обеспечение, и единственными расходами являются калибровочный микрофон для комнаты, который продается по цене от 49 до 99 долларов, в зависимости от того, покупаете ли вы конденсаторный микрофон или USB. микрофон.

REW выглядит как устаревшее приложение Windows 97 ’, но данные, которые оно предоставляет, имеют большое значение. Это программное обеспечение включает в себя множество различных модулей, ориентированных на акустику. Два, которые я считаю особенно важными при применении акустической обработки, — это имитатор помещения, который может помочь вам предсказать, где лучше всего использовать акустическую обработку, и анализатор в реальном времени (RTA), который предоставит вам визуальную обратную связь относительно частотная характеристика вашей позиции слушателя.REW также позволяет измерять импульсные характеристики.

Я не буду слишком углубляться в то, как использовать REW в этом руководстве, поскольку в Интернете доступно множество ресурсов, но анализ данных является важной частью акустической обработки. Выбрасывать акустические панели и надеяться на лучшее — недостаточно. Все студии разные, поэтому то, что работает для одной студии, может не работать для другой.

После того, как вы максимально оптимизировали студию, вы можете использовать такое программное обеспечение, как Sonarworks ’Reference 4, для удаления нежелательной окраски с ваших студийных динамиков.Эта программа использует собственный выделенный микрофон для анализа частотной характеристики вашей позиции слушателя. Он применяет корректирующий эквалайзер к вашему аудиовыходу, пытаясь добиться ровной частотной характеристики. Ссылка 4 может помочь восполнить недостатки в вашей комнате, с которыми вы не можете справиться с помощью акустической обработки.

Если вы не доверяете себе самостоятельно пройти этот процесс оптимизации или просто не хотите, такие компании, как GIK Acoustics, предлагают бесплатные консультации по акустике.Они могут порекомендовать определенные продукты для акустической обработки в зависимости от размеров вашей комнаты и того, для чего вы собираетесь ее использовать. Например, они могут порекомендовать разные настройки в зависимости от того, планируете ли вы использовать свою студию для записи, сведения или мастеринга.

5. Мифы об акустической обработке

Черные поролоновые акустические панели, которые вы можете купить в комплекте на Amazon, крайне неэффективны. Использовать их лучше, чем работать в комнате с открытым гипсокартоном, но они бесполезны для поглощения средних и низких частот; это потому, что они просто недостаточно толстые или плотные, чтобы обеспечить широкополосную акустическую обработку.Точно так же прикрепление коробок для яиц к стенам не сильно улучшит акустику комнаты.

Подвешивание движущихся одеял на стены — еще один популярный вариант акустической обработки, но если вы собираетесь их использовать, убедитесь, что вы нашли толстые с дополнительной набивкой. Фотографии в Интернете могут вводить в заблуждение, поэтому обратите внимание на их размер и вес. Чем они тяжелее, тем лучше; Сказав это, движущиеся одеяла тоже мало что сделают для поглощения низкого уровня.В лучшем случае они могут помочь в лечении вашего среднего класса.

6. Как создать свои собственные акустические панели

Я понимаю, что все ищут способ сэкономить деньги, и я поступаю точно так же. Изготовление собственных акустических панелей не так уж дорого, а качество панелей, которые вы в итоге получите, чрезвычайно высокое.

Двумя наиболее популярными материалами для строительства акустических панелей являются Rockwool, изоляционный материал, не содержащий стекловолокна, и Owens Corning 703, изоляционный материал из стекловолокна.Покупка этих материалов оптом в Home Depot резко снизит стоимость, поэтому подумайте о поиске некоторых других производителей, заинтересованных в создании своих собственных акустических панелей; Вы можете разделить с ними стоимость утепления.

Вы можете узнать, как создавать высококачественные акустические панели своими руками за небольшую часть стоимости покупных панелей, с помощью нашего руководства по акустическим панелям своими руками.

Инвестиции в акустическую обработку могут быть не такими яркими или увлекательными, как приобретение новых плагинов, но они имеют огромное влияние на качество музыки, которую вы можете создавать.Сведение и мастеринг музыки в необработанной студии — плохой вариант, и эффективность студийных наушников значительно снижается; особенно в сочетании с версией Reference 4 для наушников.

Если вы не можете создать акустическую среду, которая позволяет вам воспринимать ваш микс более точно, чем микс, создаваемый вашими наушниками, вам лучше просто использовать наушники. К сожалению, золотой середины нет. Если вы собираетесь идти по пути акустической обработки, вам нужно идти в полную силу и убедиться, что вы выполнили самый важный этап процесса; анализ и оптимизация помещения.

Не забудьте подписаться на Black Ghost Audio в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе последних советов и приемов создания музыки. Каждую неделю новый контент, и я не хочу, чтобы вы пропустили его.

Если вы хотите узнать больше о создании музыки, зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-урок создания музыки с инструктором Black Ghost Audio сегодня. Они будут рады ответить на любые ваши вопросы о записи, производстве, сведении, мастеринге и музыкальном бизнесе.

Стивен Хамбрик

Исследования

Ниже приведены некоторые краткие примеры моих исследовательских интересов. Смотрите мои публикации и резюме для более подробной информации.

Структурная вибрация

Плоский пластинчатый режим вибрации. Здесь границы краев просто поддерживаются, с двумя полуволнами, охватывающими каждое направление пластины.

Моя группа выполняет экспериментальный и вычислительный модальный анализ сложных конструкций.Режимы являются фундаментальной основой анализа вынужденной вибрации и звука.

Звуковое излучение

Пластинчатый режим вибрации (внизу) излучает пространственно изменяющееся звуковое поле. Я преподаю теорию вибрации и излучаемого звука в аспирантуре Университета штата Пенсильвания по теме «Взаимодействие звука и конструкции».

Я также исследовал множество вычислительных и экспериментальных способов моделирования и измерения излучаемого звука.

Шум и вибрация, вызванные потоком

Давления на стенке, вызванные турбулентным сдвиговым потоком от предшествующего сопла, омывают пластину. Эти пульсации могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать структурное усталостное растрескивание и разрушение.

Я также исследовал вызванные потоком вибрацию и шум, вызванные турбулентными пограничными слоями, поглощенной турбулентностью и струями.

Контроль шума

Звуковая волна слева сталкивается с шумовым барьером, который вибрирует и излучает более слабую звуковую волну справа.Вы можете узнать больше об этой проблеме в руководстве по потере звука ниже.

Я также разработал средства контроля шума, такие как вязкоэластомеры для структурного демпфирования, композитные звуковые барьеры, демпферы от ударов частиц; и разработали методы оптимизации структурных форм и методов обработки для снижения вибрации и звукового излучения.

Вот видео, записанное Международным институтом инженерного контроля шума (INCE) с моим докладом о шуме и вибрации, вызванных потоком, на выставке Hong Kong Internoise в 2017 году.После некоторых предварительных сведений о симпозиуме Flinovia II 2017 года, состоявшемся в Пенсильвании в мае 2017 года, я попытаюсь обобщить эту область, опираясь на работы авторов симпозиума. Вот статья, которая сопровождает это выступление. Springer опубликовал сборник материалов по FLINOVIA II — см. Ссылку в разделе «Публикации» ниже.

Я выступал на пленарном заседании в Madrid 2019 Internoise по теории подвижности бесконечных конструкций — одному из самых полезных инструментов, имеющихся у виброакустика.Это не было записано, но я выступал с той же речью в нашем Центре акустики и вибрации (CAV) в Пенсильвании — вот видео. Сопроводительный документ находится в разделе ниже.

Как играть на акустической гитаре

Хотите научиться играть на акустической гитаре? Вы попали в нужное место. Это один из наших самых популярных руководств, так что давайте приступим!

В этом бесплатном гитаре вы выучите:

  • Поза: лучший способ держать гитару
  • 4 простых аккорда для начинающих, которые отлично звучат
  • Анатомия: важные части вашей гитары, которые вам необходимо знать
  • Как играть на гитаре (также известное как «как звучать музыкально»)
  • Мелодия и гармония: понимание нот и аккордов
  • Как правильно держать медиатор
  • 3 простые песни для начинающих, которые можно сыграть прямо сейчас

Надеюсь, это звучит для вас полезно? К концу этого урока у вас будет отличное понимание того, как играть на акустической гитаре.Давай сделаем это! 🙂

Более 100 000 изучающих игру на гитаре получают наши советы и руководства мирового класса прямо на свой почтовый ящик: Нажмите здесь, чтобы присоединиться к ним

Вы научитесь играть на акустической гитаре намного быстрее, если усвоите хорошие «основы». И самое главное — осанка.

Поза (также известная как «как ты держишь гитару») — не самый сексуальный предмет в мире, но самый важный. Ничто так не повлияет на ваши шансы на успешное изучение игры на гитаре, как ваша осанка.

Если в вашей позе есть ошибки, вы никогда не научитесь играть на акустической гитаре так хорошо, как хотели бы.

Как добиться идеальной осанки на гитаре

Хорошо, это очень важно: вещь, на которой вы сидите, жизненно важна.

1) Не опускайтесь на низкий диван

Это ограничивает ваши движения и затрудняет игру на гитаре. (Особенно, если вы используете дредноут с большим корпусом или громоздкую акустику.)

Вам не нужно тянуться ЗА гитарой, чтобы играть на ней.

2) Не садитесь на стул с подлокотниками

Опять же, это ограничивает ваши движения и побуждает вас держать левый локоть прижатым к туловищу, это ужасно для игры на гитаре!

Если вы хотите научиться правильно играть на акустической гитаре, ваша левая рука должна быть абсолютно свободна от препятствий.

3) Не садитесь на высокий табурет

Низкие табуреты идеальны для игры на гитаре, но высокие табуреты гитаристам запрещены! Если вы пробовали играть за стойкой для завтрака, вы, вероятно, уже испытали это…

Игра на высоком стуле имеет тенденцию заставлять бедра наклоняться вниз, и это означает, что гитара ускользает от вас во время игры.

Если вы хотите научиться играть на акустической гитаре, предварительное условие — безопасность инструмента.

4) Так на чем лучше всего сидеть?

Сядьте на все, что хотите, при условии наличия этих двух вещей:

  • Колени должны быть под углом 90 градусов или слегка под углом к вам.
  • Обе руки не должны иметь препятствий.

Имея эти две вещи, вы можете научиться играть на акустической гитаре быстрее и с меньшим разочарованием.

Выучите 12 САМЫХ ЛЕГКИХ аккордов для начинающих с нашим знаменитым БЕСПЛАТНЫМ гидом

Прекратите бороться. Начни сочинять музыку.

Выучите 12 удобных для начинающих версий для каждого аккорда .

Это наше самое популярное руководство, которое быстро улучшит ваши способности к аккордам.

Как играть на акустической гитаре — важная анатомия гитары

Вам не нужно много знать об анатомии вашей гитары, но вам нужно знать немного.Вот «важные познания» в гитаре:

«Гриф»

Здесь вы нажимаете пальцами, чтобы играть разные аккорды или ноты. Научиться играть на акустической гитаре проще, чем на электрогитаре, потому что нам не нужно беспокоиться об усилении. Мы можем сосредоточиться исключительно на вашей технике правой и левой руки.

«Мост»

Здесь струны удерживаются на месте. На акустической гитаре струны обычно крепятся к бриджу с помощью небольших колышков.

«Головки машин»

Внутри красного поля наверху вы увидите «переднюю бабку» гитары. Вы также увидите несколько ключей, которые можно повернуть. Мы называем их «машинными головками», и они повышают и понижают высоту звука каждой струны. Регулируя их, вы сохраняете строй на гитаре.

Если вы хотите научиться играть на акустической гитаре, вы должны знать, как держать инструмент в гармонии, поэтому головки машин являются жизненно важной частью анатомии вашей гитары.

Подробнее читайте в этой статье: Как правильно настроить гитару: руководство для начинающих

Какие ноты у гитарных струн?

Вы обнаружите, что практически невозможно научиться играть на акустической гитаре, если вы не знаете нот струнных.В стандартной настройке струны имеют имя И номер.

  • Самая толстая струна называется 6 th string . В стандартной настройке гитары это настроено на E . Мы часто называем это « low E string ». Это самая глубокая / самая низкая гитарная нота, которую вы можете сыграть.
  • Пятая струна настроена на A , поэтому обычно ее называют , струна A .
  • Четвертая струна настроена на D , поэтому обычно ее называют , струна D .
  • Третья струна настроена на G , поэтому обычно ее называют , струна G .
  • Вторая струна настроена на B , поэтому ее обычно называют , струна B .
  • 1-я струна настроена на E . Это самая тонкая из всех струн. Мы часто называем это «высокой струной ми» .

Как запомнить названия строк / ноты

Самый простой способ запомнить имена строк — использовать мнемонику.

Попробуйте это:

  • E лев
  • A nd
  • D ключи
  • G ряд ​​
  • B иг
  • E ars

Следующий мой любимый:

  • E ddie
  • A te
  • D ynaminte
  • G или
  • B ye
  • E ddie

В чем разница между аккордами и нотами?
  • Примечание — это одиночная высота.Это то, что вы слышите, когда дергаете за одну струну.
  • Аккорд — это группа нот, играемых одновременно.

Подумайте об этом так: заметки похожи на буквы. Аккорды подобны словам.

Например, вот аккорд G…

Вы понимаете это изображение коробки передач? Если нет, то вот статья, которая вам поможет: How To Read Guitar Chordboxes

… А вот и G Note…

На грифе много гитарных нот, и для новичка это может быть действительно ошеломляющим.Все новички должны сосредоточиться исключительно на АКАДЕ. Не пытайтесь понять все ноты грифа как новичок — это разочаровывающий и бесполезный путь.

Когда вы будете готовы узнать больше о ноте грифа, ознакомьтесь с этой статьей: Объяснение нот для гитары — Руководство для начинающих

Что такое «аккорды»?

Если вы хотите научиться играть на акустической гитаре, вы должны понимать аккорды. Аккорд — это группа нот, сыгранных одновременно.

Например, если вы играете на струнах G, B и E, вы играете аккорд. (Потому что вы играете «группу» нот одновременно.)

«Следует ли мне сосредоточиться на нотах или аккордах?»

Они оба классные. Но аккорды больше подходят новичкам. Если вы хотите легко научиться играть на акустической гитаре, обязательно начните с аккордов.

Как правильно брать аккорды

Обязательно используйте кончики пальцев.Вы же не хотите использовать мясистую часть, где находятся ваши отпечатки пальцев.

Кончики пальцев оставляют максимальное пространство между каждой струной. Это означает, что ноты могут звучать четко, не заглушаясь и не заглушаясь нежелательными пальцами.

Попробуйте сыграть простые аккорды кончиками пальцев против отпечатков пальцев. Вы быстро увидите, какой из них звучит лучше всего!

  • Каждая записка должна быть четкой и чистой.
  • Убедитесь, что поместили палец посередине ладов, а не на лады.Ваш палец должен войти в щель. Это помогает остановить приглушенные ноты и является важной частью обучения игре на акустической гитаре чисто и четко.

  • Для подавляющего большинства хорд большой палец должен находиться посередине шеи и указывать в потолок.

Продолжить чтение на странице 2:

Страница 1 Страница 2

Trail: Sound (Учебники по Java ™)

Java Sound API — это низкоуровневый API для создания и управления вводом и выводом звуковых носителей, включая как аудио, так и данные цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI).Java Sound API обеспечивает явный контроль над возможностями, которые обычно требуются для ввода и вывода звука, в структуре, которая способствует расширяемости и гибкости.

Java Sound API удовлетворяет потребности широкого круга разработчиков приложений. Возможные области применения:

  • Коммуникационные платформы, такие как конференц-связь и телефония
  • Системы доставки контента конечным пользователям, такие как медиаплееры и музыка, с использованием потокового контента
  • Интерактивные прикладные программы, такие как игры и веб-сайты, использующие динамическое содержимое
  • Создание и редактирование контента
  • Инструменты, комплекты инструментов и служебные программы

Java Sound API обеспечивает самый низкий уровень поддержки звука на платформе Java.Он предоставляет прикладным программам большой контроль над звуковыми операциями и является расширяемым. Например, Java Sound API предоставляет механизмы для установки, доступа и управления системными ресурсами, такими как аудиомикшеры, синтезаторы MIDI, другие аудио- или MIDI-устройства, устройства чтения и записи файлов, а также преобразователи звуковых форматов. Java Sound API не включает сложных звуковых редакторов или графических инструментов, но предоставляет возможности, на основе которых могут быть построены такие программы. Он подчеркивает низкоуровневый контроль, выходящий за рамки того, что обычно ожидает конечный пользователь.

Java Sound API включает поддержку как цифрового аудио, так и MIDI-данных. Эти два основных функциональных модуля предоставляются в отдельных пакетах:

  • javax.sound.sampled — Этот пакет определяет интерфейсы для захвата, микширования и воспроизведения цифрового (дискретизированного) звука.
  • javax.sound.midi — Этот пакет предоставляет интерфейсы для MIDI-синтеза, секвенирования и передачи событий.

Два других пакета позволяют поставщикам услуг (в отличие от разработчиков приложений) создавать собственные программные компоненты, расширяющие возможности реализации Java Sound API:

На этой странице представлена ​​аудиосистема с семплированием звука, система MIDI и пакеты SPI.Затем каждый пакет обсуждается более подробно позже в руководстве.


Примечание:

Существуют и другие API-интерфейсы платформы Java, которые также имеют элементы, связанные со звуком. В Java Media Framework API (JMF) — это API более высокого уровня, который в настоящее время доступен как стандартное расширение для платформы Java. JMF определяет унифицированную архитектуру, протокол обмена сообщениями и программный интерфейс для захвата и воспроизведения медиафайлов на основе времени. JMF предоставляет более простое решение для основных прикладных программ мультимедийных проигрывателей и обеспечивает синхронизацию между различными типами мультимедиа, такими как аудио и видео.С другой стороны, программы, ориентированные на звук, могут извлечь выгоду из Java Sound API, особенно если им требуются более продвинутые функции, такие как возможность тщательно управлять воспроизведением буферизованного звука или напрямую управлять MIDI-синтезатором. Другие API Java со звуковыми аспектами включают Java 3D и API для телефонии и речи. Реализация любого из этих API может использовать внутреннюю реализацию Java Sound API, но это не обязательно.


Что такое дискретизированное аудио?

javax.Пакет sound.sampled обрабатывает цифровые аудиоданные, которые Java Sound API называет дискретизированным звуком. Образцы — это последовательные снимки сигнала. В случае звука сигнал представляет собой звуковую волну. Микрофон преобразует акустический сигнал в соответствующий аналоговый электрический сигнал, а аналого-цифровой преобразователь преобразует этот аналоговый сигнал в дискретизированную цифровую форму. На следующем рисунке показан краткий момент в звукозаписи.

Дискретная звуковая волна

На этом графике по вертикальной оси отложено звуковое давление (амплитуда), а по горизонтальной оси — время.Амплитуда аналоговой звуковой волны периодически измеряется с определенной скоростью, в результате чего получаются дискретные выборки (красные точки данных на рисунке), которые составляют цифровой аудиосигнал. Центральная горизонтальная линия указывает нулевую амплитуду; точки над линией представляют собой положительные образцы, а точки ниже — отрицательные. Точность цифрового приближения аналогового сигнала зависит от его разрешения по времени (частота дискретизации ) и его квантования или разрешения по амплитуде (количество битов, используемых для представления каждой выборки).Для сравнения: звук, записанный для хранения на компакт-дисках, дискретизируется 44 100 раз в секунду и представляется с 16 битами на отсчет.

Термин «дискретизированный звук» используется здесь немного свободно. Звуковая волна может быть дискретизирована с дискретными интервалами, оставаясь в аналоговой форме. Однако для Java Sound API «дискретизированный звук» эквивалентен «цифровому звуку».

Обычно дискретизированный звук на компьютере поступает из звукозаписи, но вместо этого звук может быть сгенерирован синтетически (например, для создания звуков тонального набора телефона).Термин «дискретизированный звук» относится к типу данных, а не к их происхождению.

Java Sound API не предполагает определенной конфигурации аудиооборудования; он предназначен для установки в системе различных видов аудиокомпонентов и доступа к ним через API. Java Sound API поддерживает общие функции, такие как ввод и вывод со звуковой карты (например, для записи и воспроизведения звуковых файлов), а также микширование нескольких потоков звука. Вот один пример типичной аудиоархитектуры:

Типичная архитектура аудио

В этом примере такое устройство, как звуковая карта, имеет различные порты ввода и вывода, а микширование обеспечивается в программном обеспечении.Микшер может получать данные, которые были прочитаны из файла, переданы из сети, сгенерированы «на лету» прикладной программой или произведены синтезатором MIDI. Микшер объединяет все свои аудиовходы в единый поток, который можно отправить на устройство вывода для рендеринга.

Что такое MIDI?

Пакет javax.sound.midi содержит API-интерфейсы для передачи и упорядочивания MIDI-событий, а также для синтеза звука из этих событий.

В то время как дискретизированный звук является прямым представлением самого звука, MIDI-данные можно рассматривать как рецепт для создания звука, особенно музыкального звука.MIDI-данные, в отличие от аудиоданных, не описывают звук напрямую. Вместо этого он описывает события, которые влияют на звуки (или действия), выполняемые устройством или инструментом с поддержкой MIDI, например синтезатором. MIDI-данные аналогичны событиям клавиатуры и мыши графического пользовательского интерфейса. В случае MIDI события можно рассматривать как действия на музыкальной клавиатуре, а также действия на различные педали, ползунки, переключатели и ручки на этом музыкальном инструменте. Эти события не обязательно должны происходить с аппаратным музыкальным инструментом; их можно моделировать в программном обеспечении и хранить в файлах MIDI.Программа, которая может создавать, редактировать и исполнять эти файлы, называется секвенсором. Многие компьютерные звуковые карты включают в себя управляемые по MIDI микросхемы музыкального синтезатора, на которые секвенсоры могут отправлять свои MIDI-события. Синтезаторы также могут быть реализованы полностью программно. Синтезаторы интерпретируют принимаемые MIDI-события и производят аудиовыход. Обычно звук, синтезируемый из данных MIDI, является музыкальным звуком (в отличие, например, от речи). MIDI-синтезаторы также могут создавать различные звуковые эффекты.

Некоторые звуковые карты имеют порты ввода и вывода MIDI, к которым можно подключать внешние устройства MIDI (например, синтезаторы клавиатуры или другие инструменты). Из входного порта MIDI прикладная программа может получать события, генерируемые внешним музыкальным инструментом, оснащенным MIDI. Программа может воспроизводить музыкальное исполнение, используя внутренний синтезатор компьютера, сохранять его на диск в виде файла MIDI или преобразовывать его в нотную запись. Программа может использовать выходной порт MIDI для игры на внешнем инструменте или для управления другими внешними устройствами, такими как записывающее оборудование.

Следующая диаграмма иллюстрирует функциональные отношения между основными компонентами в возможной конфигурации MIDI на основе Java Sound API. (Как и в случае со звуком, Java Sound API позволяет устанавливать и соединять различные программные MIDI-устройства. Показанная здесь система представляет собой лишь один из возможных сценариев.) Поток данных между компонентами обозначен стрелками. Данные могут быть в стандартном формате файла или (как указано кнопкой в ​​правом нижнем углу диаграммы) это могут быть аудио, необработанные байты MIDI или сообщения MIDI с метками времени.

Возможная конфигурация MIDI

В этом примере прикладная программа подготавливает музыкальное исполнение, загружая партитуру, которая хранится в виде стандартного файла MIDI на диске (левая часть диаграммы). Стандартные файлы MIDI содержат треки, каждая из которых представляет собой список событий MIDI с метками времени. Большинство событий представляют собой музыкальные ноты (высоты тона и ритмы). Этот MIDI-файл считывается и затем «исполняется» программным секвенсором. Секвенсор исполняет свою музыку, отправляя MIDI-сообщения на другое устройство, такое как внутренний или внешний синтезатор.Сам синтезатор может читать файл звукового банка, содержащий инструкции по имитации звуков определенных музыкальных инструментов. В противном случае синтезатор будет воспроизводить ноты, хранящиеся в файле MIDI, с использованием звуков любых инструментов, уже загруженных в него.

Как показано, MIDI-события должны быть преобразованы в необработанные (без временных меток) MIDI перед отправкой через выходной порт MIDI на внешний MIDI-инструмент. Точно так же необработанные MIDI-данные, поступающие в компьютер от внешнего MIDI-источника (клавишного инструмента на схеме), преобразуются в MIDI-сообщения с временными метками, которые могут управлять синтезатором или которые секвенсор может сохранить для дальнейшего использования.

Интерфейсы поставщика услуг

javax.sound.sampled.spi и javax.sound.midi.spi Пакеты содержат API-интерфейсы, которые позволяют разработчикам программного обеспечения создавать новые аудио- или MIDI-ресурсы, которые могут быть предоставлены пользователю отдельно и «подключены» к существующей реализации Java Sound API. Вот несколько примеров услуг (ресурсов), которые можно добавить таким образом:

  • Аудиомикшер
  • Синтезатор MIDI
  • Анализатор файлов, который может читать или записывать новый тип аудио или MIDI файла
  • Конвертер, который переводит между различными форматами звуковых данных

В некоторых случаях службы представляют собой программные интерфейсы для возможностей аппаратных устройств, таких как звуковые карты, и поставщик услуг может быть тем же самым, что и поставщик оборудования.В других случаях услуги существуют исключительно в программном обеспечении. Например, синтезатор или микшер могут быть интерфейсом к микросхеме звуковой карты или могут быть реализованы без какой-либо аппаратной поддержки.

Реализация Java Sound API содержит базовый набор служб, но пакеты интерфейса поставщика услуг (SPI) позволяют третьим сторонам создавать новые службы. Эти сторонние сервисы интегрируются в систему так же, как и встроенные сервисы. В AudioSystem class и MidiSystem Класс действует как координаторы, которые позволяют прикладным программам явно или неявно обращаться к службам.Часто существование службы полностью прозрачно для прикладной программы, которая ее использует. Механизм поставщика услуг приносит пользу пользователям прикладных программ на основе Java Sound API, поскольку новые звуковые функции могут быть добавлены в программу, не требуя нового выпуска JDK или среды выполнения, а во многих случаях даже не требуя нового выпуск самой прикладной программы.

Акустика | Westmed, Inc.

Учебное пособие по акустике

Далее: Теория EMAAC

Акустика — это междисциплинарная наука, которая занимается изучением всех механических волн в газах, жидкостях и твердых телах, включая вибрацию, звук, ультразвук и инфразвук .Акустика — это также термин, который используется для описания свойств или качеств комнаты или здания в отношении того, как звук передается или воспринимается в нем. В этом руководстве будут рассмотрены следующие аспекты акустики:


Определение звука

Звук — это изменение местного атмосферного давления со скоростью, которую мы можем слышать.

Скорость (или частота) изменения давления составляет примерно от 20 Гц до 20 000 Гц, плюс-минус, в зависимости от возраста и наличия или отсутствия нарушения слуха.Изменение давления довольно небольшое, поэтому мы никогда не увидим его на барометре или стандартном манометре. Чтобы «видеть» звук, нужны специальные инструменты.

Атрибуты звука

Звук имеет как объективные, так и субъективные атрибуты. Объективные атрибуты — это то, что мы можем измерить, например…

Качества звука

Субъективные атрибуты звука связаны с тем, что наш мозг сообщает нам о том, что воспринимают наши уши.Слух — это восприятие, и то, что воспринимается, иногда лишь слабо связано с объективными качествами.

  • Громкость (насколько громкая или тихая), в телефонах
  • Высота звука (насколько высокая или низкая), в миллионах
  • Качество, многомерное

Громкость и высота звука как качества звука.


Передача звука

Звук требует среды для распространения. Без среды: без звука.

Вы не слышите звон будильника внутри колпака, когда из него откачивается весь воздух и создается вакуум.Воздух — одно из средств передачи звука.

Некоторые носители лучше передают звук, чем другие.

Воздух и смеси воздух / кислород являются двумя средами передачи звука, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в легочной медицине и респираторной терапии. Они не самые лучшие; но это то, с чем мы должны работать.

Звук можно отражать…

Звук можно сфокусировать…

Звук также может поглощаться и передаваться через другие материалы…

Волноводы

Но, что наиболее важно, звук также можно направлять с помощью «волновода», и это становится одним из важных рабочих принципов акустического зазора между дыхательными путями.

Некоторые волноводы довольно простые…

Некоторые волноводы довольно сложные…

Знакомый волновод

Те из нас, кто клиницисты, используют простой волновод, известный как стетоскоп, для передачи звуков, исходящих из легких , сердце, кишечник и некоторые кровеносные сосуды к нашим ушам.

Другой знакомый волновод

Трахеобронхиальные дыхательные пути также являются волноводами. Из нашего клинического опыта мы знаем, что дыхательные пути очень способны передавать звуки по всей своей длине.

Двунаправленный звук

Полезной аналогией того, как формы волн могут сосуществовать в дыхательных путях, было бы то, как рябь на пруду от разных источников легко проходит друг через друга, не мешая друг другу.

Даже рябь, исходящая с разных направлений и с разной амплитудой, может проходить друг через друга и продолжаться по намеченному пути (если только они не имеют особенно больших и необычных величин, которые представляют собой «искажение»).

Эта концепция важна не только потому, что она объясняет, почему мы можем иметь множество звуков одновременно, но также объясняет, почему мы можем иметь локальные возмущения атмосферного давления, известные как звук, сосуществующие с изменениями давления внутри трахеобронхиального тракта, связанными с « дыхание.”

Легочная аускультация

Легочная аускультация и тот факт, что мы зависим от нее с точки зрения диагностики, является доказательством того, что дыхательные пути могут передавать широкий диапазон звуковых частот с высокой точностью и, в значительной степени, без искажений.
Электронный стетоскоп для записи различных звуков дыхания.

Резонанс

В физике резонанс — это тенденция системы или конструкции колебаться с большей амплитудой на одних частотах, чем на других.

Камертоны — хороший пример объектов, которые резонируют и создают почти чистую частоту. При ударе и возникновении вибрации камертон резонирует с определенной частотой в соответствии с его конструкцией. Различные ноты или частоты могут быть сознательно достигнуты путем изготовления вилок разного размера, длины и толщины.

Камертон резонирует на «чистой» частоте и издает приятный музыкальный тон, в отличие от других объектов, которые могут резонировать на разных частотах и ​​создавать «шум».”

Резонансная частота (RF)

Резонансная частота (RF) — это частота, при которой конструкция вибрирует с наибольшей амплитудой. Объекты, конструкции и системы могут иметь несколько RF.

Симпатический резонанс

Симпатический резонанс ( или симпатическая вибрация) — это гармоническое явление, когда ранее пассивное вибрирующее тело реагирует на внешние вибрации, с которыми оно имеет гармоническое сходство.Классический пример демонстрируется с двумя одинаковыми камертонами, один из которых установлен на деревянном ящике. Если по другой ударить, а затем положить на коробку, а затем отключить звук, будет слышна вибрация незатронутой навесной вилки с тем же тоном или частотой.

Посмотрите видео ниже, чтобы продемонстрировать симпатический резонанс (обязательно включите динамики и отрегулируйте громкость).

Как будет видно на следующих страницах, мы используем принцип симпатического резонанса для описания работы акустического перкуссора Vibralung.Часть акустической энергии, приложенной к отверстию дыхательных путей, которая вызывает вибрацию столба газа в дыхательных путях, также передается на поверхности дыхательных путей и / или секреты в дыхательных путях, используя физический принцип симпатического резонанса, тем самым вызывая их также вибрировать.

Vibralung На главную | Акустика | ▶ ︎ EMAAC | Принципы | Показания | Сборка

Эксплуатация | Аэрозоль | Очистка | Заказ | Контакты | Часто задаваемые вопросы

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *