音乐声学与心理声学(第3版) 280


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  第6章听音的声学环境265
  图6.17存在颤动回声
  时混响衰减曲线
  适-12
  路-18
  -24一
  时间(s)
  6.1.16混响时间随频率的变化
  由式(6.17)和式(6.18)看出,混响时间主要与房间体积、表面积和平均吸声系数有关。然而,实际材料的吸声系数随声波频率变化,这说明当房间的体积和表面积保持不变时,房间的混响时间将随频率变化。
  前面介绍过,当吸声系数变化时,混响声压级也随之变化,因此会带来主观感觉上音色的变化。同时,声能衰减过程也会带来音色的变化。举一个极端的例子来说,假设某个频率的衰减速率比其他频率小得多,那么,当其他频率消失后,这个频率的声音将占主导作用,房间里就会听到这个频率的振铃声,并且由于该频率的混响声级较高,使得室内稳态声压级在该频率出现明显的峰值。
  表6.1所示为一些常用吸声材料的吸声系数随频率变化的值,请注意它们是以倍频程间隔测量的。可能有人认为以1/3倍频程间隔测量吸声系数从心理声学上考虑更合适。因为倍频程间隔测量可能掩盖其中对听觉有影响的一些信息,但是,由于吸声系数随频率的变化比较缓慢,因此倍频程测量足以反映其频率特性。然而,当考虑共振结构的吸声特性时,最好采用更高的频率分辨率进行测量。吸声系数表中一般不给出125Hz以下的吸声系数,原因之一是,在如此低的频率进行测量难度较大;
  另一个原因是,当频率低于125Hz时,房间的其他因素对室内声学特性的影响比吸声系数更重要,这个问题将在后面讨论。