Как исправить проблемы с низкими частотами: диафрагменные панельные поглотители
SPYS Designs | Soundproof Your Studio
0:00 / 0:00
Как исправить проблемы с низкими частотами: диафрагменные панельные поглотители
14 969 просмотров · 2 года назад
SPYS Designs | Soundproof Your Studio
18,7 тыс. подписчиков
14 969 просмотров · 2 года назад
Бесплатное руководство по акустической обработке: https://www.soundproofyourstudio.com/...
🎙 Слушайте в формате подкаста: https://www.soundproofyourstudio.com/...
Проблемы с низкими частотами — самая большая проблема при звукоизоляции и акустической обработке помещения. В этой статье я расскажу, как решить проблемы с низкими частотами ниже 125 Гц в вашем помещении с помощью панельных басовых ловушек.
1) Что такое диафрагменная панельная басовая ловушка?
Низкие частоты ниже 125 Гц трудно обрабатывать акустическими панелями из стекловолокна. Для обработки этих низких частот нам нужен другой инструмент. Лучшим инструментом для этой работы являются ловушки давления, которые используют закрытое воздушное пространство для ослабления низких частот. Эти ловушки эффективно снижают низкие частоты, но у них узкий Q-фактор, то есть они работают только в узком частотном диапазоне. По этой причине я рекомендую устанавливать эти ловушки только после того, как вы тщательно обработали помещение с помощью ловушек скорости, то есть изоляции с тканью поверх них.
У басового поглотителя, о котором я буду говорить, много разных названий, от диафрагменного поглотителя, низкочастотного панельного поглотителя, резонансного поглотителя и так далее, но теория остается той же. В этих поглотителях используется закрытый ящик с рассчитанной глубиной воздушного пространства для создания резонансной камеры, которая ослабляет басы на определенной частоте.
Для расчета массы и глубины панели нам необходимо использовать следующую формулу, чтобы убедиться, что наш басовый панельный поглотитель будет ослаблять правильную басовую частоту. Формула выглядит следующим образом:
f (частота) = 170 / квадратный корень из (масса x глубина)
*Для метрической системы переведите 170 в 60 -
m = масса в фунтах на квадратный фут резонансной панели
d = глубина в дюймах
Самый простой способ рассчитать потенциальную глубину панели и материалы — это создать электронную таблицу для толщины и глубины фанеры и посмотреть, какие материалы и глубина вам нужны для ослабления нужной частоты.
Добавление рыхлого стекловолокна на обратную сторону панели увеличит поглощение, но также сместит пик поглощения ниже по частотному спектру.
Эти панели эффективны только при размещении в помещении с максимальным давлением для желаемой частоты, которую вы пытаетесь обработать. Это означает, что вам нужно определить, где в вашей комнате слышен резонансный эффект, и разместить панели на этой стене или потолке. Для этого вы можете использовать онлайн-калькулятор, например, AMROC, чтобы увидеть, где находятся резонансные эффекты в вашей комнате, или вы можете воспроизвести синусоидальный сигнал через ваши колонки и пройтись по комнате, отмечая, где басовые ноты звучат громче или полностью исчезают. Места, где басовые ноты звучат громче, являются максимальным давлением, и именно там следует разместить поглотитель.
Наконец, важно, чтобы площадь каждого поглотителя составляла не менее 5 кв. футов, чтобы он оказал влияние на комнату. Вам нужно будет разместить один или два поглотителя в вашей комнате и повторно измерить частотную характеристику помещения, чтобы определить, сколько поглотителей вам понадобится.
2) Итак, какие частоты вам нужно обрабатывать?
Это хороший вопрос. Мы знаем, что у нас проблемы с басами в комнате, но что дальше? Во-первых, вам нужно измерить акустику вашей комнаты. Необходимо использовать REW или аналогичное программное обеспечение для измерения акустики помещения и правильно откалиброванный измерительный микрофон. Это покажет, какие проблемы с частотами у вас есть в низкочастотном диапазоне. Давайте возьмем мою студию в качестве примера.
Ниже приведено изображение результатов спектрограммы, полученных с помощью REW. Мне нравится смотреть на спектрограмму, потому что она показывает, какие резонансные моды помещения «отражаются» в моей комнате в точке прослушивания.
Обратите внимание, что большая часть моей комнаты имеет ровную частотную характеристику в верхнем диапазоне, но в нижнем диапазоне мы получаем эти пики, похожие на пламя. Это резонансные моды помещения, которые проявляются там, где я свожу звук. Из-за этого басы звучат немного мутно, поскольку эти частоты затухают не с той же скоростью, что и соседние.
Решение состоит в создании ловушек, нацеленных на эти частоты. Это аналогично подходу «снайперская винтовка против дробовика». Панельная ловушка может изолировать проблемные частоты.
Итак, первый звонок происходит на частоте 106 Гц. Давайте теперь посмотрим, где разместить эту панель.
3) Где разместить панели
Как я уже упоминал, вы можете использовать AMROC или синусоидальные волны, чтобы найти максимумы давления на частоте 106 Гц в моем примере. В этом примере я буду использовать AMROC, чтобы показать вам, где эта проблема с частотной модальностью достигает максимума.
Эта частота 106 Гц — тангенциальная и наклонная мода, которая достигает максимума в синей и красной областях на 3D-визуализаторе помещен...