Nombre Parcourir:5 auteur:Audio Sanway publier Temps: 2021-05-06 origine:Chinaaudio
Comment les propriétés acoustiques de l'espace sont-elles liées à la forme de culte? -
Traitement sonore de différentes formes d'architecture religieuses
Dans de nombreuses églises, chapelles et autres bâtiments religieux, il existe d'énormes différences d'audience en raison de la construction de divers bâtiments religieux.
Il est intéressant de penser à la manière dont les propriétés acoustiques de l'espace sont liées aux formes de culte et de styles musicaux connexes. Au fil des ans, j'ai travaillé pour de nombreuses dénominations, églises et chapelles, allant de vastes cathédrales à plusieurs sorties et de magnifiques mosquées à de petites pièces qui sont presque à la maison. J'ai dit à mes clients de mon église qu'après avoir observé ce que vous utilisez cet espace pour, comment vous l'utilisez - ou comment vous voulez l'utiliser, je peux concevoir unsysteme audiopour vous ou trier des problèmes sonores.
L'intelligibilité de la parole est généralement au cœur, mais elle n'est souvent pas le seul facteur considéré - même dans des bâtiments où aucune musique ne concerne que la parole. L'impact visuel et l'impact architectural semblent être plus élevés que l'intégrité acoustique et sonore. Ironiquement, peut-être que les vastes caractéristiques acoustiques des bâtiments religieux suffisent pour gâcher les choses et obscurcir l'importance d'avoir une bonne acoustique.
Comme le montre la figure 1, les églises et les chapelles présentent la gamme la plus large d'effets acoustiques, avec des temps de réverbération allant d'environ une seconde à plus de trois secondes. En fait, ils dépassent réellement ce ratio. De nombreux bâtiments religieux ont un temps de réverbération de fréquence intermédiaire de six secondes ou plus. Alors pourquoi est-ce une si grande différence? Qu'est-ce qui fait que la chapelle a besoin d'un effet sonore 6: 1, tandis que la musique est seulement 2: 1 ou 2,5: 1 au plus? Fondamentalement, il y a deux raisons qui sont expliquées ci-dessous.
Premièrement, l'effet acoustique est affecté par la taille et la structure du bâtiment; Deuxièmement, dans une certaine mesure, l'effet acoustique dépend de la nature de la religion et / ou de la forme de culte. Seulement au cours des 50 à 60 dernières années, l'effet acoustique de l'espace avant cela, les effets sonores déterminent essentiellement la forme de culte. Par exemple, lorsque de nombreuses cathédrales européennes ont été construites il y a 800 et 1000 ans, leur grande échelle et une longue réverbération inhérente signifiait à une distance importante, le discours n'est pas clair. De plus, les propriétés acoustiques signifient également que le rythme de la musique doit être relativement lent, de sorte qu'une note ou une phrase disparaisse complètement avant que la note ou la phrase suivante - sinon, elles ne peuvent pas être distinguées et elles seront mélangées.
Il en va de même pour la parole, mais le temps entre les mots devrait être étendu en conséquence. Certaines formes de musique chorus - tels que les chants, bien sûr, sont créées à l'aide de la réverbération de longue période, permettant ainsi aux sons de s'écouler entre eux. Pour mettre cela en perspective, j'ai cartographié les caractéristiques de réverbération de certaines cathédrales britanniques que j'ai eu le privilège de mesurer au fil des ans.
Comme le montre la figure 2, le temps de réverbération moyen est d'environ 4,5 secondes. Bien que le temps de réverbération de fréquence intermédiaire dans l'un des bâtiments atteigne un sommet de près de 6 secondes, \"La religion moderne\" et des formes de culte ne peuvent pas être utilisées dans un environnement aussi réverbérant. Cela fonctionne au milieu, car la parole ou le son a des significations différentes et nécessitent une plus grande influence. La musique contemporaine est également beaucoup plus rapide et est totalement inappropriée pour cet environnement acoustique. Cependant, ces temps de réverbération de longue période sont parfaits pour la musique d'orgue et de chorus, ainsi que des chants. Ce dernier est généralement préférable pour les espaces qui ne sont pas ouverts mais ont également une réverbération.
Le temps de réverbération de la cathédrale la plus longue que j'ai mesuré est dans une cathédrale moderne, environ 9,5 secondes. Il existe également des problèmes de mise au point intéressants, mais avec la bonne musique, cela semble incroyable. Techniquement, il est sauvage et plus généralement le temps de réverbération trop long est essentiellement un tueur d'intelligibilité de la parole. Cependant, avec la conception correcte du système sonore et la voix claire, même ces anomalies acoustiques peuvent éventuellement être éliminées.
Dans le même temps, la mosquée est une autre forme de construction religieuse qui présente souvent une acoustique difficile. La figure 3 montre les caractéristiques du temps de réverbération de nombreuses grandes mosquées. Il peut être clairement vu des chiffres qu'il n'y a pas de telles choses telles que \"Caractéristiques acoustiques typiques de la mosquée \". Les petites salles de prière (par exemple, 100 à 200 personnes) ont généralement une caractéristique de temps de réverbération sous la courbe rouge en bas et sont relativement bénignes.
L'acoustique religieuse sur des échelles plus petites est relativement rigide, c'est-à-dire des formes de culte plus modernes telles que celles qui incluent une règlement de la bande louée. Ces espaces sont en réalité des salles de théâtre ou des salles de conférence, de sorte que leur temps de réverbération ne doit pas dépasser environ 1 seconde à moins d'avoir quelques centaines de sièges.
La figure 4 montre certaines mesures réalisées dans plusieurs bâtiments appartenant à la même foi. La religion est largement basée sur des discours mais il y a aussi des congrégations traditionnelles chantant. Avec la courbe bleue supérieure à 1,35 seconde, le temps de réverbération est un peu trop long et se sent très vivant. Bien qu'un système de haut-parleurs de plafond distribués standard fonctionne, il est très proche de la marge d'acceptation (et de rétroaction!). Les courbes rouges et vertes inférieures mesurées dans le bâtiment, bien que très silencieuses et difficiles à chanter, montraient une excellente intelligibilité vocale. La courbe d'orange est essentiellement optimale à environ 1,1 seconde: suffisamment active pour chanter et bien contrôlé afin que le système sonore puisse fournir une haute définition avec beaucoup de gain avant la rétroaction. Le temps de réverbération de la courbe violette est d'environ 0,9 seconde. Le Midrange est acceptable, mais si la montée de la basse a été mieux contrôlée, elle peut être améliorée.
Enfin, la figure 5 montre le temps de réverbération d'une église de taille moyenne moderne pouvant accueillir environ 800 personnes. Le temps de réverbération est un peu long, ce qui rend l'espace pour complimenter la bande assez animée et le son devient parfois un peu flou. (Les commentaires sont généralement également un défi.) Comme je l'ai expliqué en mars l'an dernier, les effets sonores ne sont pas seulement un temps de réverbération mais aussi de nombreuses choses. Comme beaucoup de choses dans l'architecture et l'acoustique, les détails déterminent le succès ou l'échec dans n'importe où.
Figure 1: Le meilleur temps de réverbération pour diverses activités et objectifs architecturaux.
Figure 2: Temps de réverbération d'une cathédrale.
Figure 3: Caractéristiques de temps de réverbération typiques des mosquées de grande et moyenne taille.
Figure 4: Caractéristiques du temps de réverbération de différentes chapelles de la même foi.
Figure 5: Caractéristiques du temps de réverbération des bandes religieuses dans les églises baptistes modernes.
L'audio de Sanway fournit également un système de haut-parleur audio différent ou de réseau de lignes pour différentes églises. Cas de projet. SanwayHaut-parleur de colonne CS64 6x4 pouces,Haut-parleur audio de colonne CS44 4x4 poucesetSF12 Simple Single Single Gourmand Speakersont installés dans l'église fournissent un son propre.
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