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【「17彩票 论坛」刘总编观点说】17彩票 空间常识100问 之四

作者:刘汉盛 阅读数:247 发布日期:2019-04-11

摘 要:2016年,普洛文化事业有限公司所出版的专书名称为「17彩票 空间」,这是一本可以让17彩票 迷聆听空间「起死回生」的书,也是让17彩票 迷重新燃起建构一间理想聆听空间热忱的书。

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31问:二次余数扩散器有什么好处?


答:二次余数扩散器最大的好处就是声波扩散的频域很宽,往下可以延伸中心频率的半个八度,往上最多可以延伸到中心频率的(N-1)倍(N是踏步数)。假设二次余数扩散器的中心频率是200Hz,那么往下可以延伸到150Hz,如果这个二次余数扩散器是7个踏步,往上就可以延伸到1,200Hz。您看,制作一个7个踏步、中心频率200Hz的二次余数扩散器,其扩散声波的频域为150Hz-1,200Hz,这是多么好用的声波扩散器啊!

  

32问:聆听空间使用二次余数扩散器时,聆听位置要距离扩散器多远?


答: 一般而言,聆听位置要距离二次余数扩散器最低有效频率波长(也就是最长波长)的三倍。例如您所用的二次余数扩散器最低有效频率是300Hz,300Hz的波长大约1.1公尺,此时聆听位置至少要距离二次余数扩散器3.3公尺,如此一来才不会听到如梳形滤波(Comb Filtering)一般不均匀的疏密声波。

  

33问:声波的「扩散」与「反射」有什么不同?


答:反射只能让「单一频率」或「某频域以上」朝「一个方向」改变声波行进的方向,而扩散却能够让「很大的频域」内声波朝「很多不同方向」改变行进方向,达到声波均匀扩散的目的。

  

34问:这么说来,在聆听空间中做斜面、三角型、圆弧形等造型,其对于声音处理的效果都没有二次余数扩散器那么好?


答:没错!无论是斜面、三角型、圆弧,其扩散声波的「频域」都没有二次余数扩散器来得宽广,来得均匀。所以,如果想要让声波能够均匀扩散,最好的处理方式就是装置二次余数扩散器。

  

35问:为何斜面、三角型、圆弧等造型对声波的扩散效果无法跟二次余数扩散器相比呢?


答:这是因为声波行进的一个特性所限制。那就是:想要改变(扩散)一个特定频率声波行进的方向,必须要有大于该特定频率波长的斜面、三角型、圆弧才能产生效果。例如,如果想改变(扩散)1,000Hz的行进方向,这个斜面、三角型或圆弧的宽度都必须要大于0.343公尺。换句话说,如果在聆听空间中做一个34公分的斜面、三角型或圆弧,此时,1,000Hz以上频域的声波都能够被改变行进方向,1,000Hz以下则否。表面上看1,000Hz以上的频域都能改变行进方向,问题是这些声波都是朝「同一方向」行进,而非如二次余数扩散器般,朝非常多不同的方向行进。

 

36问:34公分的斜面、三角型、圆弧可以改变1,000Hz以上声波的行进方向,那么1,000Hz以下的频域呢?


答:34公分的斜面、三角型、圆弧对于1,000Hz以下的频域丝毫不起任何改变行进方向的作用,1,000Hz以下的频域对这些斜面、三角型、圆弧「视若无睹」。

  

37问:这么说来,假如聆听空间在100Hz处有低频峰值突起,如果想要扩散100Hz的声波,就要利用面积很大的斜面、三角型或圆弧?


答:没错!100Hz的波长是3.43公尺,至少必须要有这么大的斜面、三角型或圆弧,才有可能让100Hz的声波改变行进方向,降低低频峰值的能量。

 

38问:如果利用二次余数扩散器来扩散100Hz以下的中低频与低频,会不会比斜面、三角型、圆弧更好?


答:理论上用二次余数扩散器来处理会比较好,不过实际上也有限制,因为100Hz以下的频域波长很长,依照二次余数扩散器的公式来计算,势必会制造出体积很大的二次余数扩散器,这么巨大的二次余数扩散器对于一般聆听空间而言是不实际的。通常二次余数扩散器都用来扩散中频以上的频域,很少处理中低频(160Hz)以下的频域,因为处理中频以上的二次余数扩散器体积不会太大,适合一般聆听空间或录音室使用。

  

39问:既然中低频以下的频域不适合用二次余数扩散器来处理,那么应该怎么做呢?


答:理论上适当的方式是吸收(Absorption)。依照能量不变定律,能量不会凭空消失,而是转化成另外一种型态。要吸收声波有三种方式,一种是利用振动的方式,把声能转变为机械能;另一种是利用摩擦,把声能转换成热能。第三种是利用共鸣,也就是依照Helmholtz Resonator的原理,制造一个共鸣腔,把某一凸起的频域利用空气共鸣的方式来吸收声波能量。


40问:什么是声能转变为机械能(振动)呢?


答:聆听空间内的物品、墙面、柜子、木板、木作等与声波接触时,会引起某个特定频率的共振,当物体在共振时,就是把声能转化为机械能消耗掉,这就是利用共振来吸收特定频率。通常中低频以下的频域可以借着这种方式来吸收过多的中低频、低频峰值。