虽然从一个界面的声反射,采用极坐标响应可以给出很多的信息,但问题是它们能够产生太多的细节。在一个单值极坐标响应中,有必要减少大量的数据,使之更加快捷地比较散体品质。这有助于扩散体设计师,评估产品的实用价值和室内声学设计师设计生产的产品规格。然而,我们不能忽视极坐标响应的作用,同时还要和设计师们一起考虑扩散系数。此外,还有散射系数是需要评估房间界面表面所产生的除了镜面反射之外的散射量,并能够使用房间几何声学模型做出准确预测。
然而,尚没有出现一个理想的系数,满足所有感兴趣人群的需求一一房间模型制造者、扩散体的制造商和室内声学设计师。目前在文献中没有扩散系数或散射系数。有鉴于此、两个不同系数的定义将保存在国际标准中。虽然这可能似乎不能令人满意,但是应该记住、室内声学一个世纪使用的吸声系数在应用中有明确的局限性。例如,有两个主要的技术一-阻抗管法和混响室法测量吸声,每个测量方法都有优点和缺点,并用于不同的场合。无论是自由声场还是扩散声场进行分类,描述声扩散的方法可以以一个类似的方式进行。扩散声场的方法有优势,能够迅速获得一个随机人射系数,但很难进行预测。获得一个随机入射“系数”的测量方法现在已成为 ISO标准的一部分,这是基于对蒙莫兹(Mommertz)和沃兰德(Vorlander)技术。自由声场的方法是经常开展更艰苦的测量,但可以很容易地预测。一个自由场的方法,基于考克斯(Trevor J.Cox)和德安东尼奥(Peter D’Antonio)技术的扩散系数,最近已被刊登在 AES -4ID-2001,并有可能成为 ISO 标准的第二部分。散射和扩散以不同的方式进行表达,并在不同学科领域互换。关于扩散或散射对于一个给定的系数是否是一个更好的术语将可能存在一个长期的争论,因而它不可能得到一个大家一致同意的命名。因此,作为标准术语,扩散系数和散射系数定义如下:
(1) 扩散系数测量的是界面产生的反射质量,在这种情况下是 AES 定义的系数,通过测量散射极坐标响应和均匀分布之间的相似性。
(2)散射系数是测量从某一特定方向或散射声分布的数量。这与作为当前房间几何声学模型的输入所需的系数有最大的相似之处。
2)扩散体制造商对系数的需要
当施罗德介绍了他的扩散体革命性的设计,他还介绍了对完全散射一个可能测量方法。它不同于 Lambert 定律。施罗德定义最佳散射时通过具有相同能量的周期性相位格栅产生的栅瓣电平。自 20 世纪 70 年代以来,许多其他类型的扩散体已经产生,对这些设计的优劣进行评估,除了波瓣声能以外,有一个更好的散射品质测量是必要的。
扩散系数对于设计师是有用的,系数的主要特点是,它必须根据质量正确排名扩散体。借助散射系数这并不一定是高度完美的。一个理想的扩散系数具有如下特点:
1.有一个坚实的物理基础;
2.明确的定义和概念,涉及到当前和今后尤其是在房间空气传播声扩散的作用;
3.对扩散体性能持续能够评估和排名;
4.适用于房间里能够找到的所有不同的界面和几何形状;
5.通过一个简单的程序进行测量;
6.有界测量;
7.容易预测。
但这有可能产生大多满足上述标准的扩散系数。
目前在扩散体设计中采用最先进的数值优化。在数值优化中使用扩散系数能够设计出远离相位格栅扩散体(QRD 扩散体)棱角分明的几何结构。这使得扩散体设计兼顾声学和美感两者的要求,这样就能考虑和解决彼此的冲突。现在有可能使扩散体融人建筑形式而作为插件出现,这对于建筑师是可以接受的很重要的声学处理方式。扩散系数的发展背后的主要驱动力之一是赋形优化软件。
当一个设计师需要在一个房间进行表面吸声,就会用到吸声系数的性能规格,以确保质量符合设计要求。对扩散系数研究的目标之一是能够说明在性能规格所要求的漫反射量或散射量,根据 AES -4ID 2001 可以通过指定的扩散系数进行测量或预测。没有标准化,行业公布的性能数据就没有依据和扩散体表现不如预期。
制定的评价标准不只是被应用到特别设计的表面,它们也可以用来监视意外扩散体扩散反射。一个开发的扩散体需要更好地理解先验指标来衡量其质量。现在,这项测量提供均匀扩散系数。
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