乐池形式对歌剧院音质影响的缩尺模型实验研究 ——以珠海歌剧院为例

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:minhu315
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在歌剧院演出歌剧时,演出由舞台演员和乐池内伴奏乐队共同完成。因此,歌剧院的音质很大程度上依赖于舞台声源和乐池声源的配合及平衡。由于观众厅、舞台和乐池三个空间互相耦合,它们之间的耦合效应使得影响歌剧院音质的因素繁多且复杂。国内外已有诸多关于观众厅和舞台音质方面的研究,但针对剧院乐池空间的研究仍较少,乐池的空间处理、边界形状对歌剧院音质的影响仍在初步探究阶段。本文以珠海歌剧院为例,利用缩尺模型实验技术,对乐池形式设计中可能对歌剧院声环境有影响的处理手法进行研究。通过模拟和改造5种乐池形式,在缩尺模型中测量脉冲响应,并分析关键声学参数,验证这些乐池处理方法对观众厅声场和对乐池声场的影响。观众厅声场以早期衰变时间EDT、混响时间T20、明晰度C80、清晰度D50、强度指数G、平衡感B等歌剧院重要客观声学参数作为评价指标,乐池内声场的分析以舞台支持度ST、强度指数G作为评价指标。研究结果表明:台唇出挑较小(小于乐池面积的1/3)时,无论声源位于舞台上还是乐池内,对观众厅的G、B、C80、D50、EDT、T20基本无影响。当台唇出挑覆盖乐池面积较大(大于乐池面积的2/3)时,乐池声源发声时观众厅楼座处的C80、D50有明显降低作用,台唇覆盖会阻挡部分乐池声源的直达声及经观众厅顶棚到达观众厅楼座的早期反射声。台唇出挑深度也会影响乐池内的声环境。在被台唇覆盖的区域,舞台支持度ST和强度指数G明显增大,而在未被台唇覆盖的区域,则基本无影响。乐池侧墙的内倾和外倾处理从整体上对观众厅的G、B、C80、D50、EDT、T20基本无影响,无论声源位于舞台上还是乐池内。但从单个测点位置上看,对舞台声源,侧墙内倾处理对清晰度指标C80和D50影响,呈现在远处(楼座和池座后区)提升,在近处(池座前区)下降的趋势。乐池侧墙的内、外倾角处理对于乐池内的舞台支持度和强度指数基本无影响。乐池后墙的倾斜处理能显著提升乐池声源在观众厅的强度指数G,使平衡感B更有利于乐池声源。乐池后墙倾斜处理对乐池内的舞台支持度和强度指数有一定的降低,说明后墙倾斜处理能把更多的早期声能从乐池中反射出去,从而降低了乐池内的响度。
其他文献
近年来全球贸易增长有所放缓,各国之间贸易堡垒呈增加趋势及地缘政治冲突愈演愈烈,国际贸易及运输需求有所下降,被誉为世界贸易血管的海运业深受此大背景的影响。AME公司是一家超过170年历史的船公司,在此海运业大背景下被仅有40年历史的新锐船公司CGC集团收购。AME员工同时面临行业变革和公司环境变化的巨大不确定性,员工工作积极性降低,离职意愿有所增加,员工整体敬业度下降。因此,非常迫切需要制定相应的对
地表水中的磷酸盐(phosphate)和六价铬(hexavalent chromium)超标会严重危害环境和人体健康。吸附法是去除磷酸盐和六价铬的常用方法,但未改性生物炭的吸附效果通常很差。本论文以废弃的花生壳为原料,分别采用硅酸钠浸渍改性和硝酸铁浸渍改性的方法制备出硅改性生物炭(Si-PSB)和铁改性生物炭(Fe-PSB)。探究了Si-PSB对磷酸盐的吸附特性和吸附机理,研究了Fe-PSB对磷酸
近年来我国造纸行业发展迅速,随之产生的固体废弃物如造纸污泥也逐年增加,给企业和社会带来较大的环境压力。堆肥被认为是一项环境友好的固废处理技术,具有操作简单、产品可二次利用等优点,然而工业污泥的堆肥处理普遍存在有机质利用率低、堆肥产品质量差等问题。在堆肥中使用添加剂可有效提高腐殖质(HS)含量从而提高堆肥产品质量。本论文以造纸污泥堆肥过程中HS的形成和变化为研究对象,分别添加碱木素(AL)和木素磺酸
配电网结构复杂,分支众多,常含有大量架空线和电缆线路,且所处的环境较为恶劣,故障发生率较高,其中大部分为单相接地故障。当发生故障后,若能快速准确定位故障,将能减轻巡线负担,缩短故障修复时间,对保障安全可靠供电具有重要意义。目前我国配电网普遍采用小电流接地系统,其中谐振接地系统由于消弧线圈的补偿作用导致接地故障特征不明显,在发生高阻接地时更难以准确定位故障点。为此本文重点围绕谐振配电网单相接地故障的
近年来,食品、疫苗等产品的质量问题引发的社会关注以及特殊时间段内“哄抬物价”现象的出现,说明监管部门需要进一步增强对于供应链上交易的监管。将区块链应用于供应链监管可以赋予监管数据的更高的安全性。目前将区块链应用于供应链监管的项目中,多是将企业自行上报的原始数据保存在中心数据库中,通过中心服务器计算原始数据的哈希值,并将其保存至区块链以防止数据被篡改。这其中存在的问题有:企业保护交易敏感数据的倾向导
生物质资源的高值化利用将是解决能源危机和环境问题的重要途径。生物质衍生平台分子通过催化反应可以获得具有高附加值的燃料和化学品。在众多生物质平台分子的转化中,呋喃基平台分子5-羟甲基糠醛(HMF)的氧化酯化具有重要的研究价值。该反应的产物2,5-呋喃二甲酸二甲酯(FDE)是合成生物质基聚酯塑料聚2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF)的单体之一,而PEF被认为是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的理想代替品
在环境问题日益严重的今天,清洁能源地使用极为重要,而太阳能是其中最重要的部分。光伏钙钛矿材料由于其具有制备简单,成本低廉的优势,同时兼具光吸收系数高、载流子传输距离长等优异光电特性,曾被评为2012年度十大科学发现之一,受到广大研究者的关注。目前钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性主要受到本征缺陷的影响,而钝化工程是缺陷态密度调控的重要方法,可以进一步提高效率和稳定性。本文着眼于对于钙钛矿活性层的钝化,
背景:结直肠癌是世界第三常见的恶性肿瘤,死亡率居恶性肿瘤的第二位。20%-30%患者导致死亡的原因是因为发生了肝转移,约有14%-20%患者会发生同时期肝转移。结直肠癌同时性肝转移(synchronous liver metastasis,sCRLM)患者未经治疗1年生存率不足30%,5年生存率不足6%。结直肠癌同期合并独立肝脏转移(无其他部位转移)是一个较为困难的临床管理问题。对于s CRLM患
钕铁硼永磁因其优异的硬磁性能在电动汽车、风力发电、医疗器械、航天航空、电力机械等众多领域有着重要应用。钕铁硼用量的不断增加消耗了大量的镨、钕、镝、铽等稀土元素,而与此同时,镧、铈、钇等高丰度稀土大量积压,导致了稀土资源应用不平衡。本文瞄准开发基于高丰度稀土元素钇(Y)的稀土永磁材料,系统地研究了三元Y-Fe-B合金的相析出行为、磁性能和热稳定性,并且利用钕(Nd)和钆(Gd)替代Y,调整Y-Fe-
随着我国铁路运营里程的不断增长,动车组拥有量的快速增大,受电弓动态性能参数的检测也受到越来越多的关注。列车的安全运行离不开受电弓的正常工作,但是现实铁路环境中,可能存在许多不确定因素影响受电弓接触状况,比如受到飞行物撞击导致受电弓的形态结构产生变化、弓网之间产生较大的燃弧造成弓网离线、受电弓悬挂异物导致弓网之间接触存在障碍等等,有些情况甚至可能造成列车停止运行。现实环境中,很难人为的进行不间断地对