基于ODEON仿真技術的音樂廳音質優(yōu)化設計研究
發(fā)布時間:2021-06-21 12:37
音樂廳作為演藝建筑中一種非常重要的類型,其最大的特點就是要求自然聲演奏(唱),從而給音樂廳的音質設計提出了較高的要求。作為專業(yè)的音樂演出及欣賞提供觀演空間,音樂廳音質設計是非常重要的一項工程。音樂廳音質受制于諸多設計因素,其中音樂廳的體形設計和界面設計、混響時間的控制是音樂廳音質設計的重要內容。雖然,音樂廳音質設計中諸多因素是許多研究者關注的問題,但音樂廳體形的不同變化以及界面不同的設計形式對廳堂音質的影響還缺乏深入的研究。本文基于ODEON計算機聲場仿真技術,以音樂廳“體形因素和界面因素”為研究向導,以“仿真模擬技術建立要素模型”為研究手段,針對影響音樂廳音質設計的體形和界面因素進行模擬實驗分析,用定性與定量結合的方式研究其影響結果,并提出適合音樂廳的體形和界面設計的優(yōu)化策略,從而為設計師們提供更科學的設計思路。論文分為五個部分進行研究:首先,闡述論文的研究背景、研究目的與意義,確定本文的研究對象并提出研究的主要內容和運用的研究方法,梳理與總結相關文獻研究,針對本論文所運用的軟件和相關音質指標做概念解析,整理出論文的基本框架。其次,針對筆者調研的音樂廳案例進行剖析,圍繞空間形式及尺度...
【文章來源】:長安大學陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:115 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
聲源追蹤(圖片來源:ODEON14.0)
圖 1-1 聲源追蹤(圖片來源:ODEON 14.0)圖 1-2 聲粒子碰撞(圖片來源:ODEON 14.0)(3)接下來定義模型參數(shù)值。主要包括:(a)聲源參數(shù):聲源位置、聲源選型、聲增益值及接收點的位置;(b)界面材質:賦予吸聲材料吸聲和散射參數(shù);(c)房間參數(shù):如計算精度、脈沖響應長度、空氣的濕度、溫度、背景噪聲等。圖 1-3 ODEON 聲源參數(shù)(圖片來源:ODEON 14.0)圖 1-4 ODEON 界面參數(shù)(圖片來源:ODEON 14.0)圖 1-5 ODEON 房間參數(shù)(圖片來源:ODEON 14.0)(4)最后進行運算過程,檢驗參數(shù)設置精度并獲得運算結果。模擬結果既可以通過表格數(shù)據(jù)的形式導出,也可以用彩色平面或者立體三維圖像來顯示。除此之外,還可
有聲線泄露問題進行檢查。也可以利用聲線追蹤和聲粒子碰撞工具對房間的密閉性進行3D 演示。圖 1-1 聲源追蹤(圖片來源:ODEON 14.0)圖 1-2 聲粒子碰撞(圖片來源:ODEON 14.0)(3)接下來定義模型參數(shù)值。主要包括:(a)聲源參數(shù):聲源位置、聲源選型、聲增益值及接收點的位置;(b)界面材質:賦予吸聲材料吸聲和散射參數(shù);(c)房間參數(shù):如計算精度、脈沖響應長度、空氣的濕度、溫度、背景噪聲等。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]1446座交響音樂廳音質設計與評價[J]. 宋擁民. 聲學技術. 2016(05)
[2]室內低頻混響時間特性探討[J]. 查雪琴. 聲學技術. 2016(05)
[3]音樂廳音質設計進展及問題探討[J]. 王季卿. 聲學技術. 2016(05)
[4]音樂廳舞臺音質與聲學設計[J]. 王季卿. 聲學技術. 2015(01)
[5]室內聲場的Odeon軟件模擬與實測比對[J]. 陳劍軍,林泰勇. 電聲技術. 2014(11)
[6]國家大劇院音樂廳與著名音樂廳的音質對比[J]. 楊璇,唐文,李國棋. 電聲技術. 2012(06)
[7]聲學擴散體及界面聲散射研究進展[J]. 趙越喆,張冉. 南方建筑. 2012(02)
[8]音樂廳聲學設計實踐與關鍵技術的探討[J]. 章奎生,宋擁民. 聲學技術. 2012(01)
[9]音樂廳音質設計中響度評價參量的討論[J]. 王季卿. 聲學學報. 2011(02)
[10]早期側向反射聲——音樂廳音質設計的重要參量[J]. 孫廣榮. 電聲技術. 2009(03)
博士論文
[1]中國民族音樂廳堂ITDG和IACC的主觀優(yōu)選研究[D]. 郭天葵.華南理工大學 2013
[2]音樂廳音質設計中頂棚作用的研究[D]. 杜銘秋.同濟大學 2007
碩士論文
[1]音樂廳頂棚對觀眾廳中前排早期反射聲影響的研究[D]. 劉小荷.中國礦業(yè)大學 2016
[2]國家大劇院(音樂廳)聲學研究[D]. 耿楠.北京工業(yè)大學 2015
[3]界面聲擴散對音樂廳室內音質的影響初探[D]. 王韻鏞.華南理工大學 2013
[4]不同功能類型的室內音樂聲學環(huán)境的測量及研究[D]. 高明明.新疆師范大學 2013
[5]建筑聲學軟件ODEON應用研究[D]. 陳劍軍.重慶大學 2012
[6]音樂廳聲學設計參數(shù)化方法探索與研究[D]. 劉巖.哈爾濱工業(yè)大學 2012
[7]基于音質設計的演藝建筑廳堂表現(xiàn)研究[D]. 劉佳鑫.大連理工大學 2011
[8]多用途演播廳聲環(huán)境設計研究[D]. 林超.哈爾濱工業(yè)大學 2010
[9]用音樂廳的音質客觀參量預測其主觀評價等級[D]. 石蕾.上海音樂學院 2009
[10]以音樂演出為主的多功能劇院音質設計研究[D]. 馮文華.湖南大學 2009
本文編號:3240689
【文章來源】:長安大學陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:115 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
聲源追蹤(圖片來源:ODEON14.0)
圖 1-1 聲源追蹤(圖片來源:ODEON 14.0)圖 1-2 聲粒子碰撞(圖片來源:ODEON 14.0)(3)接下來定義模型參數(shù)值。主要包括:(a)聲源參數(shù):聲源位置、聲源選型、聲增益值及接收點的位置;(b)界面材質:賦予吸聲材料吸聲和散射參數(shù);(c)房間參數(shù):如計算精度、脈沖響應長度、空氣的濕度、溫度、背景噪聲等。圖 1-3 ODEON 聲源參數(shù)(圖片來源:ODEON 14.0)圖 1-4 ODEON 界面參數(shù)(圖片來源:ODEON 14.0)圖 1-5 ODEON 房間參數(shù)(圖片來源:ODEON 14.0)(4)最后進行運算過程,檢驗參數(shù)設置精度并獲得運算結果。模擬結果既可以通過表格數(shù)據(jù)的形式導出,也可以用彩色平面或者立體三維圖像來顯示。除此之外,還可
有聲線泄露問題進行檢查。也可以利用聲線追蹤和聲粒子碰撞工具對房間的密閉性進行3D 演示。圖 1-1 聲源追蹤(圖片來源:ODEON 14.0)圖 1-2 聲粒子碰撞(圖片來源:ODEON 14.0)(3)接下來定義模型參數(shù)值。主要包括:(a)聲源參數(shù):聲源位置、聲源選型、聲增益值及接收點的位置;(b)界面材質:賦予吸聲材料吸聲和散射參數(shù);(c)房間參數(shù):如計算精度、脈沖響應長度、空氣的濕度、溫度、背景噪聲等。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]1446座交響音樂廳音質設計與評價[J]. 宋擁民. 聲學技術. 2016(05)
[2]室內低頻混響時間特性探討[J]. 查雪琴. 聲學技術. 2016(05)
[3]音樂廳音質設計進展及問題探討[J]. 王季卿. 聲學技術. 2016(05)
[4]音樂廳舞臺音質與聲學設計[J]. 王季卿. 聲學技術. 2015(01)
[5]室內聲場的Odeon軟件模擬與實測比對[J]. 陳劍軍,林泰勇. 電聲技術. 2014(11)
[6]國家大劇院音樂廳與著名音樂廳的音質對比[J]. 楊璇,唐文,李國棋. 電聲技術. 2012(06)
[7]聲學擴散體及界面聲散射研究進展[J]. 趙越喆,張冉. 南方建筑. 2012(02)
[8]音樂廳聲學設計實踐與關鍵技術的探討[J]. 章奎生,宋擁民. 聲學技術. 2012(01)
[9]音樂廳音質設計中響度評價參量的討論[J]. 王季卿. 聲學學報. 2011(02)
[10]早期側向反射聲——音樂廳音質設計的重要參量[J]. 孫廣榮. 電聲技術. 2009(03)
博士論文
[1]中國民族音樂廳堂ITDG和IACC的主觀優(yōu)選研究[D]. 郭天葵.華南理工大學 2013
[2]音樂廳音質設計中頂棚作用的研究[D]. 杜銘秋.同濟大學 2007
碩士論文
[1]音樂廳頂棚對觀眾廳中前排早期反射聲影響的研究[D]. 劉小荷.中國礦業(yè)大學 2016
[2]國家大劇院(音樂廳)聲學研究[D]. 耿楠.北京工業(yè)大學 2015
[3]界面聲擴散對音樂廳室內音質的影響初探[D]. 王韻鏞.華南理工大學 2013
[4]不同功能類型的室內音樂聲學環(huán)境的測量及研究[D]. 高明明.新疆師范大學 2013
[5]建筑聲學軟件ODEON應用研究[D]. 陳劍軍.重慶大學 2012
[6]音樂廳聲學設計參數(shù)化方法探索與研究[D]. 劉巖.哈爾濱工業(yè)大學 2012
[7]基于音質設計的演藝建筑廳堂表現(xiàn)研究[D]. 劉佳鑫.大連理工大學 2011
[8]多用途演播廳聲環(huán)境設計研究[D]. 林超.哈爾濱工業(yè)大學 2010
[9]用音樂廳的音質客觀參量預測其主觀評價等級[D]. 石蕾.上海音樂學院 2009
[10]以音樂演出為主的多功能劇院音質設計研究[D]. 馮文華.湖南大學 2009
本文編號:3240689
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