声学手册-声学设计与建筑声学实用指南-(第5版)
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159
全新
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作者(美)F.奥尔顿.埃佛勒斯(F.Alton Everest)
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115426697
出版时间2016-12
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数474页
字数99999千字
定价159元
货号7351180
上书时间2024-11-29
商品详情
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基本信息
书名:声学手册-声学设计与建筑声学实用指南-(第5版)
定价:159元
作者:(美)F.奥尔顿.埃佛勒斯(F.Alton Everest),(美)肯恩.C.博尔曼(Ken C.Pohlmann) 著,郑晓宁 译
出版社:人民邮电出版社
出版日期:2016-12-01
ISBN:9787115426697
字数:689000
页码:474
版次:1
装帧:平装
开本:16开
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编辑推荐
1 内容涵盖了室内声学绝大多数的知识体系,较为全面2 讲解知识的角度独特,从各种声学现象进行介绍对实践的指导意义更强3 本书知识体系较为先进4 本书涵盖了声学优化及声学仿真的内容,对目前国内的声学仿真技术有着理论指导意义
内容提要
本书对各种声学现象进行了清晰的解释,且提供了实用的房间声学设计方法,同时本书还涉及了全新的测量方法和软件。它让读者了解到,如何进行声学测量、房间尺寸选择,如何摆放扬声器、分析频率响应曲线,以及如何设计安装吸声体和扩散体。读者还将会了解到,如何调节房间的混响时间、减小外部噪声,以及如何运用心理声学的概念。借助于两位声学专家的洞察力,我们可以建造属于自己的声学环境,例如录音棚、控制室以及家庭听音室。
目录
1声学基础11.1正弦波21.2介质中的声音31.2.1质点运动31.2.2声音的传播41.2.3声音的速度51.3波长和频率61.4复合波81.4.1谐波81.4.2相位91.4.3泛音111.5倍频程121.6频谱141.7电子、机械和声学类比172声压级和分贝182.1比值与差值18数字的表达192.2对数202.3分贝202.4参考声压级212.5对数与指数公式的比较232.6声功率242.7分贝的使用262.7.1例1:声压级262.7.2例2:扬声器的声压级262.7.3例3:话筒特性272.7.4例4:线性放大器272.7.5例5:通用放大器272.7.6例6:音乐厅272.7.7例7:分贝叠加282.8声压级的测量292.9正弦波的测量303自由声场的声音323.1自由声场323.2声音的辐射323.3自由声场中的声强333.4自由声场中的声压34例:自由声场中声音辐射353.5密闭空间中的声场35半球面声场及传播374声音感知384.1耳朵的灵敏度384.2耳朵解剖学394.2.1外耳404.2.2指向性因素:一个实验404.2.3外耳道404.2.4中耳414.2.5内耳434.2.6静纤毛444.3响度与频率444.3.1响度控制464.3.2可听区域464.4响度与声压级474.5响度和带宽494.6脉冲的响度514.7可察觉的响度变化524.8音高与频率524.8.1音高实验534.8.2消失的基频544.9音色与频谱544.10声源的定位544.11双耳定位564.12第一波阵面定律574.12.1法朗森效应574.12.2优先效应584.13反射声的感知594.14鸡尾酒会效应614.15听觉的非线性614.16主观与客观624.17职业性及娱乐性耳聋624.18总结645信号、语言、音乐和噪声655.1声谱655.2语言665.2.1语言的声道模型695.2.2浊音的构造695.2.3辅音的构造705.2.4语言的频率响应705.2.5语音的指向性715.3音乐725.3.1弦乐器725.3.2木管乐器725.3.3非谐波泛音735.4音乐和语言的动态范围735.5语言和音乐的功率755.6语言和音乐的频率范围765.7语言和音乐的可听范围765.8噪声765.8.1噪声测量795.8.2随机噪声795.8.3白噪声和粉红噪声805.9信号失真825.10共振865.11音频滤波器876反射906.1镜面反射906.2反射表面的双倍声压926.3凸面的反射926.4凹面的反射936.5抛物面的反射946.6驻波956.7墙角反射体956.8平均自由程966.9声音反射的感知976.9.1单个反射作用976.9.2空间感、声像以及回声的感知996.9.3入射角、信号种类以及可闻反射声频谱的作用1007衍射1017.1波阵面的传播和衍射1017.2波长和衍射1017.3障碍物的声音衍射1027.4孔的声音衍射1057.5缝隙的声音衍射1057.6波带板的衍射1067.7人的头部衍射1077.8扬声器箱体边沿的衍射1087.9各种物体的衍射1088折射1108.1折射的性质1108.2声音在固体中的折射1118.3空气中的声音折射1128.4封闭空间中的声音折射1158.5声音在海中的折射1159扩散1179.1完美的扩散场1179.2房间中的扩散评价1179.3衰减的拍频1199.4指数衰减1199.5混响时间的空间均匀性1219.6几何不规则1239.7吸声体的分布1239.8凹形表面1249.9凸状表面:多圆柱扩散体1249.10平面扩散体12510梳状滤波效应12610.1梳状滤波器12610.2声音叠加12610.3单音信号和梳状滤波作用12710.3.1音乐和语言信号的梳状滤波作用12910.3.2直达声和反射声的梳状滤波作用12910.4梳状滤波器和临界带宽13310.5多通道重放当中的梳状滤波作用13510.6反射声和空间感13510.7话筒摆放当中的梳状滤波作用13510.8在实践中的梳状滤波作用:6个例子13510.9梳状滤波响应的评价13911混响14211.1房间声音的增长14211.2房间内的声音衰减14411.3理想的声音增长和衰减14411.4混响时间的计算14511.4.1赛宾公式14611.4.2艾林—诺里斯公式14711.4.3空气吸声14811.5混响时间的测量14811.5.1冲击声源14911.5.2稳态声源14911.5.3测量设备15011.5.4测量步骤15011.6混响和简正模式15111.6.1衰减曲线分析15311.6.2模式衰减的变化15311.6.3频率作用15411.7混响特征15511.8衰减率以及混响声场15711.9声学耦合空间15711.10电声学的空间耦合15811.11消除衰减波动15811.12混响对语言的影响15911.13混响时间对音乐的影响16011.14混响时间16011.14.1低频混响时间的提升16311.14.2初始时延间隙16411.14.3听音室的混响时间16411.15人工混响16511.16混响时间的计算16711.16.1例1:未做声学处理的房间16711.16.2例2:声学处理之后的房间16812吸声17012.1声音能量的损耗17012.2吸声系数17112.2.1混响室法17312.2.2阻抗管法17312.2.3猝发声法17512.3吸声材料的安装17612.4中、高频的多孔吸声17712.5玻璃纤维隔音材料17812.5.1玻璃纤维:板18012.5.2玻璃纤维:吸声砖18012.6吸声体厚度的作用18112.7吸声体后面空腔的作用18212.8吸声材料密度的作用18312.9开孔泡沫18312.10窗帘作为吸声体18412.11地毯作为吸声体18812.11.1地毯类型对吸声的影响18812.11.2地毯衬底对吸声的影响18812.11.3地毯的吸声系数18912.12人的吸声作用18912.13空气中的吸声19112.14板(膜)吸声体19212.15多圆柱吸声体19712.16低频陷阱:通过共振吸收低频19912.17赫姆霍兹(容积)共鸣器20012.18穿孔板吸声体20312.19条状吸声体20812.20材料的摆放20812.21赫姆霍兹共鸣器的混响时间20912.22增加混响时间21212.23模块21213共振模式21413.1早期实验和实例21413.2管中的共振21513.3室内的反射21713.4两面墙之间的共振21813.5频率范围22013.6房间模式等式22113.6.1房间模式的计算案例22213.6.2验证实验22513.7模式衰减22713.8模式带宽22913.9模式的压力曲线23213.10模式密度23513.11模式间隔和音色失真23613.12的房间形状23713.13房间表面的展开24213.14控制有问题的模式24413.15简化的轴向模式分析24513.16总结24714施罗德扩散体24814.1实验24814.2反射相位栅扩散体24914.3二次余数扩散体25014.4原根扩散体25214.5反射相位栅扩散体的性能25314.6反射相位栅扩散体的应用25614.6.1颤动回声25814.6.2分形学的应用26014.6.3三维扩散26114.6.4扩散混凝土砖26314.6.5扩散效率的测量26514.7格栅和传统方法的比较26515可调节的声学环境26715.1打褶悬挂的窗帘26715.2可调节吸声板26815.3铰链式吸声板27015.4有百叶的吸声板27015.5吸声/扩散调节板27115.6可变的共振装置27215.7旋转单元27315.8便携式单元27516噪声控制27816.1噪声控制的方法27816.2空气噪声28016.3质量和频率的作用281质量体的间隔28316.4组合区域的隔声量28316.5多孔材料28416.6声音传输的等级28416.7墙体结构的比较28616.8隔声窗29016.9隔声门29116.10结构噪声29316.11浮动地板29416.11.1浮动墙和天花板29616.11.2噪声和房间共振29716.12噪声标准和参数29717通风系统中的噪声控制29917.1噪声标准的选择29917.2风扇噪声30317.3机械噪声和振动30417.4空气速度30717.5自然衰减30817.6风道的内衬30917.7静压箱消声器31117.8密闭的衰减器31217.9抗性消声器31317.10调节后的消声器31417.11管道位置31517.12美国采暖、制冷与空调工程师学会31617.13有源噪声控制31617.14一些建议31618听音室声学31718.1重放条件31718.2小房间的声学特征31818.2.1房间的尺寸和比例31918.2.2混响时间31918.3对于低频的考虑32018.3.1模式异常32318.3.2模式共振的控制32318.3.3听音室的低频陷阱32318.4对于中、高频的考虑32518.4.1反射点的识别和处理32718.4.2侧向反射声以及空间感的控制32818.5扬声器的摆位32919小录音棚声学33119.1对环境噪声的要求33119.2录音棚的声学特征33219.2.1直达声和非直达声33219.2.2声学处理的作用33319.3房间模式及房间容积33419.4混响时间33619.4.1小空间的混响时间33619.4.2混响时间33619.5扩散33719.6噪声33719.7录音棚的设计案例33819.7.1吸声的设计目标33819.7.2声学装修的建议33920控制室声学34220.1初始时延间隙34220.2活跃端—寂静端34420.3镜面反射与扩散34520.4控制室中的低频共振34620.5在实际中的初始时延间隙34720.6扬声器的摆放及反射路径34820.7控制室中的无反射区域(RFZ)34920.8控制室的频率范围35120.9控制室的外壳和内壳35121音/视频房间的声学35221.1设计因素35221.2声学处理35221.3音/视频房间的例子35321.3.1房间共振的评价35321.3.2房间共振的控制35321.3.3吸声计算35321.3.4声学处理的建议35521.3.5专业的声学处理35521.4语音室35621.4.1寂静与活跃的声学环境35721.4.2早期反射声35721.5LEDE语音室35922大空间的声学特性36022.1基本的设计原则36022.2混响及回声的控制36122.3语言厅堂的设计36322.3.1容积36322.3.2厅堂形状36422.3.3吸声处理36522.3.4天花板、墙及地板36522.4语言清晰度36522.4.1语言频率和持续时间36622.4.2主观测量36622.4.3测量分析36722.5音乐厅声学设计36822.5.1混响36822.5.2清晰度36922.5.3明亮感36922.5.4增益36922.5.5座位数37022.5.6容积37022.5.7空间感37022.5.8视在声源宽度(ASW)37022.5.9初始时延间隙(ITDG)37122.5.10低音比和温暖感(BR)37122.6音乐厅的结构设计37122.6.1包厢37122.6.2天花板及墙37222.6.3倾斜的地面37322.7虚拟声像分析37322.8厅堂的设计流程37423声学失真37823.1声学失真和声音感知37823.2声学失真的来源37823.2.1房间模式的耦合37823.2.2扬声器边界干涉响应37923.2.3梳状滤波38023.2.4扩散38423.2.5扩散测量38423.3设计方法38524室内声学测量软件38724.1声学测量38724.2基本分析工具38824.3时间延时谱技术38824.4最大长度序列技术(MLS)39024.5AcoustiSoftETF程序39124.5.1频率响应的测量39424.5.2共振的测量39724.5.3分数倍频程的测量39924.5.4能量—时间曲线的测量40124.5.5混响时间40425房间优化程序40625.1模式响应40625.2扬声器边界干涉响应40825.3优化40925.4工作原理41025.4.1房间响应的预测41025.4.2优化步骤41525.4.3价值参数41525.5优化程序41825.6计算结果41925.6.1立体声对41925.6.2每个喇叭含有两个低音单元的立体声对42025.6.3有着偶极子环绕音箱的5.1声道家庭影院42225.6.4有着卫星音箱的5.1声道家庭影院42425.6.5次低音扬声器42625.7总结42826房间的可听化42926.1声学模型的历史42926.2可听化处理43226.2.1扩散系数43226.2.2听音者的特性描述43226.2.3音响测深图的处理43426.2.4房间模型的数据43626.2.5房间模型的绘图43926.2.6双耳重放44126.3总结442参考文献443附录材料的吸声系数463术语表466
作者介绍
F.奥尔顿.埃佛勒斯,是一个知名的声学顾问。他共同创办和主管穆迪科学研究院(Moody Institute of Science)的科学电影生产部门,同时也是美国加州大学海底声学研究部的主管。肯恩.C.博尔曼,是一个知名的音频教育家、顾问以及作家。他是美国科勒尔盖布尔斯的迈阿密大学的退休教授,也是许多音频设备制造商和汽车制造商的顾问,同时还是许多文章和书籍的作者,其中包括了数字音频原理。
序言
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