Petri Hänninen YLIVIESKATALO AKUSTIIKAN STUDION AKUSTINEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petri Hänninen YLIVIESKATALO AKUSTIIKAN STUDION AKUSTINEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 Petri Hänninen YLIVIESKATALO AKUSTIIKAN STUDION AKUSTINEN ARVIOINTI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma Mediatekniikan koulutusohjelma Työn nimi Ylivieskatalo Akustiikan studion akustinen arviointi Työn ohjaaja Mikko Himanka Työelämäohjaaja Veli Lesell Tekijä/tekijät Petri Hänninen Sivumäärä Opinnäytetyössäni perehdyttiin Ylivieskatalo Akustiikan studion akustiikkaan ja tutkittiin siellä esiintyviä akustisia ongelmia ja kehitettiin niihin ratkaisut. Akustinen arviointi tehtiin vain tarkkaamon osalta. Arviointi keskittyi pelkästään kaiutinkuunteluun, joten esimerkiksi kuulokkeiden kautta tapahtuva kuuntelu suljettiin opinnäytetyön ulkopuolelle. Myös tulosten avulla saatujen ratkaisujen toteuttaminen jätettiin opinnäytetyön ulkopuolelle. Kokonaisvaltainen akustinen arviointi perustui akustisiin mittauksiin ja niistä saatuihin tuloksiin. Myös studion käyttäjien mielipiteitä kuunneltiin arviointia tehtäessä. Mittauslaitteistona käytettiin ammattimaisiin akustisiin mittauksiin tarkoitettua tietokonepohjaista järjestelmää, joka antoi mahdollisuuden tehdä monipuoliset mittaukset. Studion käyttäjien kanssa käydyissä keskusteluissa saatiin selville, mitkä asiat häiritsivät työskentelyä studiolla. Käyttäjien näkemykset esimerkiksi studion melunlähteistä olivat yhtenäiset, joten jo ennen mittauksia tiedettiin selvistä melunlähteistä. Käyttäjät kertoivat myös omat ehdotuksensa akustiikan parantamiselle. Itse mittaukset ja niiden analysointi antoivat pohjaa subjektiivisille näkemyksille, mutta toivat myös esille muita huomioon otettavia seikkoja studion akustiikasta. Studiolla ilmeni lieviä ongelmia huoneen taajuusvasteen sekä jälkikaiunta ajan suhteen. Näihin ongelmiin on olemassa omat ratkaisunsa. Myös melunlähteet selvitettiin helposti. Arvioinnin yhteydessä jotkin asiat jäivät arvailun varaan, sillä tarkkaa tietoa ei ollut mahdollista saada. Studion kumiseva lattia oli yksi tällainen ongelma. Asiasanat Akustiikka, huoneakustiikka, akustiset mittaukset, taajuusvaste, melu, jälkikaiunta aika

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Date Degree programme Media Technology Name of thesis The Acoustic Evaluation of The Ylivieskatalo Akustiikka Studio Instructor Mikko Himanka Supervisor Veli Lesell Author Petri Hänninen Pages The aim of this thesis was to concentrate on the acoustics of the studio in Ylivieskatalo Akustiikka, find out the existing acoustical problems, and solve them. The acoustic evaluation was done in the control room only. The evaluation was based on speaker listening exclusively, so the headphones listening was out of this thesis. Also the execution of the solutions were excluded from the thesis. The whole evaluation was based on acoustical measurements and their results. Also the opinions of the studio users were taken in consideration. The hardware and software used in measurements were professional and exclusively meant for acoustical measurements. The system could give versatile results. The conversations and interviews with the studio users brought out the existing and distracting problems. Their opinions were alike, so main problems were all known before the measurements. The users also gave me their opinions, what should be done in the studio. The measurements and the analysis set up the subjective insights, but also highlighted other facts about the problems that should be solved. There were some minor defects with the frequency balance and the reverberation time. These problems have their own solutions available. The noise sources were found out easily. Some things were only conjectural because all the needed information was not available at the time. Key words Acoustics, room acoustics, acoustical measurements, frequency response, noise, reverberation time

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO ÄÄNEN FYSIKAALISET OMINAISUUDET Ihmisen kuulo Melu AKUSTIIKAN PERUSTEET Mikrofonit Kaiuttimet HUONEAKUSTIIKKA Seisovat aallot ja huonemoodit Äänen heijastuminen Äänen absorptio Jälkikaiunta-aika Diffuusi äänikenttä ja diffuusorit Kampasuodinilmiö AKUSTOINTITAPOJA Bass trapit Akustointilevyt ja paneelit Verhot Seinät Lattiat Kattorakenteet Ovet ja ikkunat IDEAALISET STUDIO-OLOSUHTEET Studion muoto Kaiutinten sijoittelu AKUSTISET MITTAUKSET Kaistanpäästösuodattimet Mittaustapoja Mittausohjeita Akustiset mittausvälineet Tosiaikainen analysointiohjelmisto MITTAUSTULOKSET Ylivieskatalo Akustiikan studion rakenne Mittauslaitteisto Tietokonelaitteisto Kaiuttimet Taustamelu Jälkikaiunta-aika Taajuusvaste Lasketut huonemoodit Mitattu taajuusvaste POHDINTAA TULOKSISTA RATKAISUT YHTEENVETO...62 LÄHTEET...63 LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on tehty työnantona CENTRIAlle. Se käsittelee Ylivieskatalo Akustiikan studion akustista arviointia ja rajoittuu pelkästään studion tarkkaamon tutkimiseen sekä kaiutinkuunteluun. Tämä siis rajaa tutkimuksen ulkopuolelle esimerkiksi kuulokkeiden kautta tapahtuvan kuuntelun ja soittotilan akustiikan tutkimuksen. Opinnäytetyö rajaa ulkopuolelle myös akustisten parannusehdotusten toteuttamisen konkreettisella tasolla. Studion käyttäjät ovat sanoneet studion akustiikassa olevan puutteita, jotka parhaiten selviävät mittaamalla studion akustisia ominaisuuksia ja analysoimalla mittauksista saatuja tuloksia. Näin saadaan korvakuulolta perustuviin mielipiteisiin vahvistukseksi mitattua tietoa, jota voidaan mahdollisesti hyödyntää jälkeenpäin studion akustiikan parantelussa. Opinnäytetyö käsittelee akustiikkaan liittyviä aiheita perusteista alkaen ja päättyy tuloksiin studion akustiikasta sekä studion akustiseen arviointiin. Studion akustisista ominaisuuksista on tehty kaikki tarpeelliset mittaukset, ja näihin mittauksiin sisältyy muun muassa tarkkaamon kuuntelun kautta mitattu huonevaste studion eri kaiutinpareilla, melumittauksia eri lähteistä sekä jälkikaiunta-ajan mittaukset. Työn ongelmana on ensin selvittää mitä mittaukset vaativat teoriataustaltaan ja mittausvälineiltään, ja millainen ideaalinen studion akustiikka on, ja miten siihen päästään. Opinnäytetyön tavoitteena on saada teoriatasolla tietoa akustisiin mittauksiin ja äänen käyttäytymiseen liittyvistä seikoista, sekä akustointiin liittyvistä materiaaleista ja akustointitavoista. Opinnäytetyö esittelee myös mittaustuloksiin perustuvaa tulosten pohdintaa ja ratkaisuehdotuksia akustisiin ongelmiin. Akustiikkaan liittyvää lähdemateriaalia on saatavilla suurimmaksi osaksi englannin kielellä, mutta myös suomen kielellä löytyy kirjallisuutta jonkin verran. Aiheesta löytyy paljon luotettavaa tietoutta myös internetin kautta kirjoittavilta asiantuntijoilta. Teknillisellä korkeakoululla on oma akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorionsa, jolta on saatavissa paljon hyvää informaatiota akustiikan tutkimiseen liittyen. Itse mittausten tekemiseen ei ole olemassa selkeää kirjallisuutta, mutta joihinkin mittauksiin on olemassa eri standardeja, joita voi noudattaa.

6 2 Akustiikan tutkimisessa käytetään hyväksi laajaa tutkimuskenttää, josta löytyy tutkimusmetodeja psykoakustiikasta huoneakustiikkaan. Myös äänen fysikaalisia ilmiöitä tutkiva fysikaalinen akustiikka on tärkeä osa tätä opinnäytetyötä huoneakustiikan rinnalla. Akustiikan perinteiset tutkimusmenetelmät taas ovat laaja-alaisia ja niiden soveltaminen käytäntöön riippuu mittausten omista tarpeista. Tämä opinnäytetyö perehtyy Ylivieskatalo Akustiikan studion akustisiin ominaisuuksiin ja niistä löytyviin ongelmiin sillä laajuudella, mitä mittausvälineistöllä pystyi tekemään ja mitkä tutkimuskohteet tuntuivat olennaisimmilta ja tärkeimmiltä. Hyvässä studiossa huoneen taajuusvaste on tasainen eli mitkään taajuudet eivät erotu muista taajuuksista joko korostumalla tai vaimentumalla. Akustisia ongelmia tavallisesti korjataan seinien ja muiden pintojen materiaali- ja rakennevalinnoilla, kaiutinkuuntelun korjaamisella oikeaoppiseksi tai viimeisenä vaihtoehtona graafisilla taajuuskorjaimilla. Vaihtoehtoja on siis useita. Jokaisessa tilassa on tavallisesti taustamelua tai kohinaa, josta aiheutuu häiriötä työskentelyyn. Häiriölähteiden eliminointi on yhtä tärkeä osa tilan hyvää akustista sointia, kuin tasainen taajuusvastekin. Omina tavoitteina tällä opinnäytetyöllä on minulla perehtyä sisätilojen akustiikkaan ja siihen liittyviin käsitteisiin, akustisiin mittauksiin ja akustointiin. Kaikki nämä osa-alueet ovat minulle entuudestaan tuntemattomia eli minkäänlaista aikaisempaa kokemusta minulla ei niistä ole. Opinnäytetyö toimii siis hyvänä pohjana kartuttaa omaa tietoutta aiheesta, koska tulevaisuudessa siitä saattaa olla jotain konkreettista hyötyäkin.

7 3 2 ÄÄNEN FYSIKAALISET OMINAISUUDET Ääni on pitkittäin etenevää aaltoliikettä, joka tarvitsee edetäkseen jonkin väliaineen. Väliaineena voi toimia kiinteä, nestemäinen tai kaasumainen aine, joka on kimmoisaa. Ääni ilmenee tiheyden ja paineen muutoksina. Ääniaallon aiheuttajana toimii värähtelevä kappale, kuten soittimen kieli, joka saa ilmassa olevat molekyylit värähtelemään. Nämä molekyylit saavat vieressä olevat molekyylit taas värähtelemään ja näin ääniaalto etenee. Aalto etenee kaikkiin suuntiin. Kun ääniaalto saapuu ihmisen korvaan, ihminen aistii sen äänenä. Värähtelyllä on tietty amplitudi, mikä määrää kuultavan äänen voimakkuuden. (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, 161.) Sinimuotoisella ääniaallolla on jokin tietty värähtelytaajuus f, jonka ihminen kokee sävelkorkeutena. Ääniaallolla on myös värähdysaika eli jaksonaika T, joka ilmoittaa täydelliseen värähdykseen eli jaksoon kuluvan ajan. Jaksonaika on taajuuden käänteisarvo ja päinvastoin. taajuus f 1 T = [ f ] = Hz = 1 s jaksonaika T 1 f = [ T ] = s Äänen nopeus ilmassa ei riipu taajuudesta. Äänen nopeus väliaineessa määräytyy aineen kimmoisista ominaisuuksista. Tiheissä ja kimmoisissa aineissa ääni etenee nopeinten. Äänen nopeus ilmassa on suoraan verrannollinen lämpötilan neliöjuureen: lämpötila c = c 1 0 T T 1 2 Lämpötila T ilmoitetaan Kelvineinä ja lämpötila T 2 tarkoittaa lämpötilaa, jossa äänen nopeus c 0 tunnetaan tarkalleen. Esimerkiksi äänen nopeus ilmassa (+ 20 C) on noin 343 m/s. (Lehto & Luoma 1994, 172.)

8 4 Värähtelevän ääniaallon kahden peräkkäisen jakson samanvaiheisten kohtien (esim. huippujen) välimatkaa kutsutaan aallonpituudeksi. Aallonpituus λ saadaan kaavasta c λ =, f missä c on äänen etenemisnopeus ja f värähtelyn taajuus. Esimerkiksi + 20 C lämpötilassa 100 Hz äänen aallonpituus on 3,43 m ja 5000 Hz äänen aallonpituus 0,069 m. Matalilla taajuuksilla aallonpituus on siis pitkä, ja korkeilla taajuuksilla lyhyt. Tällä tiedolla on merkitystä esimerkiksi ääniaaltojen vaimentamisen yhteydessä. Matalat taajuudet vaativat paksumpaa vaimennusmateriaalia kuin korkeat. Aaltoliikkeestä puhuttaessa on tärkeää ottaa huomioon myös aaltoliikkeiden vaihe-ero. Tällä tarkoitetaan kahden saman taajuisen ääniaallon välistä ajallista eroa. Aalloilla on sama aallonpituus, mutta ne kulkevat eri vaiheessa keskenään. Ääniaaltojen amplitudit voivat poiketa toisistaan. Nämä aallot voivat summautua keskenään ja vaikuttaa esimerkiksi seisovan aaltoliikkeen tai kampasuodinilmiön syntymiseen. 2.1 Äänen intensiteetti ja äänenpainetaso Akustiikassa äänen intensiteetti kuvaa äänitehon virtausta. Äänen intensiteetti on hyödyllinen suure kun mitataan äänienergian siirtymiä äänikentässä. (Karjalainen 2000.) Äänen intensiteetillä tarkoitetaan pinta-alaan kohdistuvaa tehoa, joka määritellään seuraavasti: P I = [I] = W/m 2 A Heikoin ihmisen kuulema ääni on intensiteetiltään 1000 Hz äänelle noin W/m 2 ja voimakkain korvan sietämä ääni noin 1 W/m 2. Koska alue on näin laaja, on käyttöön otettu logaritminen asteikko. (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, 164.) Äänelle voidaan määrittää niin sanottu intensiteettitaso seuraavalla yhtälöllä:

9 5 L I = 10lg I I 0 L I on intensiteettiä I vastaava intensiteettitaso ja I 0 = W/m 2 on vertailussa käytettävä taso. Ihmisen kuulokynnys ja kuulon kipuraja määräytyvät tämän lausekkeen mukaan. Lausekkeen mukaan L 1 on paljas luku, mutta sille on otettu käyttöön yksiköksi desibeli (db). Kun otetaan huomioon ihmisen korvan ominaisuudet, kuulon kynnysrajaksi saadaan 0 db (I = W/m 2 ) ja kipukynnykseksi 120 db (I = 1 W/m 2 ). (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, 164.) Akustiikassa desibelille on annettu aivan oma käyttönsä, ja sitä käytetään äänen voimakkuutta absoluuttisesti kuvaavana yksikkönä. Kun valitaan referenssipainetaso p 0 = 20 µpa, saadaan äänenpainetaso (SPL, Sound Pressure Level) eli logaritmisesti ilmoitettava äänen voimakkuus: p L p = 20lg [L p ] = db p 0 L p on äänenpainetta p vastaava äänenpainetaso. (Karjalainen 2000.) Intensiteetti on verrannollinen äänenpaineen neliöön, joten äänenpaineen yhtälö voidaan kirjoittaa myös seuraavaan muotoon. Lausekkeesta nähdään, että äänenpainetaso ja intensiteettitaso ovat yhtä suuret. p p I L = 20 lg = 10log = 10log = p L I p0 p0 I 0 (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, 165.) 2 Desibeliasteikko on logaritminen ja siitä seuraa, että intensiteetin kaksinkertaistuessa äänen voimakkuus kasvaa noin 3 db. Vastaavasti kymmenenkertainen intensiteetti vastaa 10 db:n voimistumista ja satakertainen 20 db:n voimistumista. (Erätuuli, Korhonen, Meisalo & Suokko 1987, 235.)

10 6 TAULUKKO 1. Eräiden äänien äänenpainetasoja Äänilähde L / db Lehtien kahina Kuiskaus (1m) Keskustelu (1m) Vilkas katu Rock-konsertti Suihkukone (1m) Ihmisen kuulo Ihmisen kuulemien äänten taajuusalue ulottuu välille Hz. Myös tätä taajuusaluetta pienemmät ja suuremmat äänet pystytään havaitsemaan, mutta ne eivät muodosta selkeää kuulohavaintoa. Alle 20 Hz ääniä sanotaan infraääniksi ja Hz yli meneviä ääniä ultraääniksi. Ihminen erottaa äänen ominaisuuksista sen korkeuden, voimakkuuden ja värin. Ihmisen kuuloaistin herkkyys eri taajuuksilla vaihtelee ja siksi emme kuule kaikkia taajuuksia samalla voimakkuudella. Tätä varten on laadittu foniasteikko, joka ilmaisee ihmisen kuuloa eri voimakkuuksilla. Ihmisen kuulon toimivuutta pystyy tarkastelemaan vakioäänekkyyskäyrästöjen avulla, jossa äänekkyystason L N yksikkönä käytetään fonia. Ihmisen korva aistii 20 Hz äänen, jonka intensiteettitaso on 78 db, yhtä voimakkaana kuin Hz äänen, jonka intensiteettitaso on 13 db (20 fonia). Alin käyrä kuvaa ihmisen kuulokynnystä. Käyristä nähdään, että ihmisen korva vaimentaa matalimpia ääniä. (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, 167.)

11 7 KUVIO 1. Vakioäänekkyyskäyrästöt kuvastavat korvan herkkyyttä eri taajuuksille Mitattaessa äänen tehollista painetta niin sanotulla äänitasomittarilla, mittari kalibroidaan näyttämään äänenpainetaso. Mittareissa on mukana usein painotussuodattimia, joiden tarkoituksena on painottaa ääntä samalla tavalla, kuin ihmisen korva kuulee sen. Tämän vuoksi myös painotussuodattimet vaimentavat matalimpia taajuuksia. Painotussuodatin A jäljittelee korvan 40 fonin äänikäyrän peilikuvaa. Suodatin B jäljittelee 70 fonin äänekkyystasoa ja suodatin C painottaa ääniä tärkeimmällä akustisella taajuusalueella lähes lineaarisesti. Esimerkkinä äänelle jonka taajuus on 20 Hz ja äänenpainetaso 70 db, saadaan painotussuodattimilla arvoiksi 20 db (A), 46 db (B) ja 64 db (C). Painotussuodattimista yleisimmin on käytössä suodatin A. Vaikka ihmiskorva kykenee aistimaan noin Hz välille sijoittuvia ääniä, on ihmiskorva herkimmillään Hz:n välillä. A- painotussuodattimessa on otettu juuri tämä huomioon korostamalla keskitaajuisia ääniä. (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, 167.)

12 8 KUVIO 2. Painotussuodattimet A, B ja C 2.3 Melu Melu tarkoittaa sellaista ääntä, joka koetaan häiritsevänä tai haitallisena (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, 173). Melu koetaan usein hyvin subjektiivisesti. Arvioijasta riippuen sama ääni voidaan kokea sekä meluna että hyötyäänenä. Voimakas melu aiheuttaa pitkäkestoisena kuulovamman. Meluna voidaan pitää esimerkiksi ilmastoinnista tai ympäristöstä kuuluvaa ääntä, joka koetaan häiriöksi. Melulla onkin suuri vaikutus viihtyvyyteen ja työtehokkuuteen. Voimakas melu aiheuttaa myös keskittymisvaikeuksia. Puhetta pidetään ymmärrettävänä, jos puheääni on 10 db taustamelua korkeammalla. Keskittymistä vaativa työ ei salli yli 50 db:n taustamelua. (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, 173.) Melun mittaaminen tapahtuu normaalisti äänitasomittarilla ja siinä käytetään painotussuodatinta A. Äänilähteen tuottamaa melua mitattaessa äänen voimakkuus saattaa vaihdella paljon. Koska melun haitallisuus perustuu sekä melun voimakkuuteen, että sen kestoon, on melun aiheuttaman haitan arvioiminen vaikeaa. Ratkaisuna tähän melusta mitataan niin sanottu ekvivalenttitaso L eq, joka on laskennallisesti saatu äänitaso, jossa voimakkuudeltaan vaihteleva ääni on saatu tasaiseksi. Ekvivalenttitasosta käytetään myös nimitystä kes-

13 9 kiäänitaso tai samanarvoinen jatkuva äänitaso. (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995, ) TAULUKKO 2. Kuulolle haitallisiksi tunnetut päivittäiset melunsietoajat Jatkuva äänenpainetaso / db Melussa oloaika 85 8 h 91 2 h min min min 115 alle 1 min

14 10 3 AKUSTIIKAN PERUSTEET Ääniopilla eli akustiikalla tarkoitetaan hyvin laaja-alaista kenttää, joka käsittelee ääntä eri näkökulmista. Puhekielessä akustiikalla usein tarkoitetaan jonkin tilan akustisia ominaisuuksia eli tilan sointia. Huoneakustiikka, joka tutkii äänen käyttäytymistä suljetussa tilassa, on tärkeä osa koko akustiikan käsitettä, mutta akustiikan käsite kattaa myös muut ääntä tutkivat tieteet. Akustiikkaa tutkivia tieteenaloja ovat esimerkiksi fysikaalinen akustiikka (ääni aaltoliikkeenä), fysiologinen akustiikka (korvan toiminta), psykoakustiikka (kuuloon liittyvät havaintopsykologiset ilmiöt), sähköakustiikka (äänen muuntaminen sähköiseen muotoon ja takaisin) ja rakennusakustiikka (rakennusten äänieristys) (Uosukainen 2006). Akustiikkaa on tutkittu jo pitkään. Tila-akustiikan tutkimuksen ensiaskeleet otettiin jo 2500 vuotta sitten Antiikin Kreikassa, jolloin seiniin upotettuja ruukkuja käytettiin resonaattoreina äänenlaadun parantamiseksi (Lehto & Luoma 1994, 165). Sana akustiikka tuleekin alun perin kreikan-kielisestä sanastaa akoustikos, joka tarkoittaa kuuloa koskevaa. Akustiikka tutkiikin äänen syntyä, ääniaaltojen ominaisuuksia ja etenemistä, sekä äänen havaitsemista fysikaalisesti ja biologisesti (Uosukainen 2006). 3.1 Mikrofonit Sähköakustiikalla tarkoitetaan väliaineessa kulkevan ääniaallon muuttamista sähköiseen muotoon (esimerkiksi mikrofonilla) tai sen muuttamista jälleen kuultavaan muotoon (kaiutin) (Blomberg & Lepoluoto 1993, 37). On erittäin tärkeää akustisten mittausten ja tutkimusten kannalta, että ääni pystytään muuttamaan sähköiseen muotoon (Karjalainen 2000). Ilman sähköakustiikan luomia edellytyksiä, akustisten mittausten tekeminen olisi täysin mahdotonta, koska mittaukset perustuvat kuuluvan äänen mittaamiseen mittausmikrofonin kautta. Mittausmikrofoni onkin tärkeä osa koko mittausta ja sen valinta on tehtävä tarkoin. Mikrofoni on akustissähköinen muunnin, jonka tehtävä on muuttaa paineen tai ilman hiukkasnopeuden vaihtelut jännitteen vaihteluksi. Toisin sanoen tämä tarkoittaa akustisen energian muuttamista sähköiseksi energiaksi. Kaikissa mikrofoneissa on kalvo, joka liikkuu ääniaaltojen tuottaman energian johdosta. Kalvon värähtelyt muunnetaan sitten sähköiseksi

15 11 signaaliksi. Yleisimmät mikrofonityypit ovat dynaaminen mikrofoni ja kondensaattorimikrofoni. (Äänentoistojärjestelmät 2004, 43.) Dynaaminen mikrofoni koostuu kalvoon kiinnitetystä kelasta, joka liikkuu kestomagneetin aiheuttamassa kentässä. Tällöin liikkeen johdosta kelaan indusoituu jännite, joka on riippuvainen äänen voimakkuudesta. Dynaaminen mikrofoni on käyttökelpoisin korkeassa äänenpaineessa ja vaihtelevissa käyttöolosuhteissa. Normaalisti dynaaminen mikrofoni kestää jopa 130 db:n äänenpainetasoja. Kaiken lisäksi dynaaminen mikrofoni on edullinen.(äänentoistojärjestelmät 2004, 52.) Kondensaattorimikrofonin muuntoelementti koostuu dynaamisesta mikrofonista poiketen elektrodina toimivasta ohuesta metallikalvosta sekä kalvon taakse asennetusta vastaelektrodilevystä. Näistä kahdesta levystä muodostuu kondensaattori, jonka napoihin johdetaan polarisaatiojännite ( V). Kun ääniaalto osuu kalvoon, kahden kalvon välinen etäisyys vaihtelee ja kondensaattorin kapasitanssi muuttuu. Kondensaattorimikrofoni tarvitsee polarisaatiojännitettä varten ulkoisen jännitteen, sekä sen omalle esivahvistimelle oman jännitteen. Tavallisesti kondensaattorimikrofonin jännite saadaan suoraan äänilaitteen mikrofoniliitännästä tai erillisestä virtalähteestä. Yleisin syöttöjännite on 48 V:n phantomjännite. (Äänentoistojärjestelmät 2004, ) Kondensaattorimikrofoni on dynaamiseen mikrofoniin verrattuna herkempi, joten siinä on parempi signaali-kohinasuhde. Herkkyyden vuoksi kondensaattorimikrofoni ei kestä liian suuria äänenpaineita, mutta sitä voidaan käyttää kauempana äänilähteestä. Mikrofonin suuntaavuus esitetään suuntakuvion avulla. Mikrofonin valinnassa suuntakuviolla on tärkeä merkitys, sillä oikeanlaisen mikrofonin avulla ympäristön ylimääräiset äänet saadaan joko suodatetuksi pois tai mukaan. Tarve määrää millaista suuntakuviota kannattaa kussakin tilanteessa käyttää. Akustisia mittauksia tehtäessä mikrofonin suuntakuvio valitaan myös tarpeen mukaan. Pallokuvioinen mikrofoni poimii myös heijastuvat äänet mukaan, joten se on yleisesti käytössä akustisissa mittauksissa. Pallo-suuntakuvio poimii ääntä tasaisesti joka suunnalta, kardioidi (hertta) vaimentaa takaa ja sivulta tulevaa ääntä, superkardioidi (superhertta) on n. 5 db vähemmän herkkä sivulta tulevalle äänelle kuin kardioidi, mutta herkempi suoraan takaa tuleville äänille. Kahdeksikko ottaa vastaan ääntä tasaisesti edestä ja takaa, mutta on epäherkkä 90 asteen kulmassa

16 12 tuleville äänille. Mikrofoneilla myös suuntaavuus vaihtelee taajuuden mukaan. (Äänentoistojärjestelmät 2004, ) Kaikilla mikrofoneilla on taajuusvaste, joka ilmaisee mikrofonin herkkyyden eri taajuuksilla. Taajuusvaste ilmaistaan taajuusalueena, joka voi olla esimerkiksi Hz. Tällä alueella mikrofonilla on oma ainutlaatuinen signaalinvastaanottokyky. Ihmisen kuuloalue on noin Hz, jolloin mikrofonin odotetaan kykenevän vastaanottamaan taajuuksia tasaisesti tällä taajuusalueella luonnollisen toiston savuttamiseksi. Studiomikrofoneilta odotetaan tasaista Hz:n taajuusvastetta, mutta usein taajuusvastetta rajoitetaan taloudellisista ja käytännöllisistä syistä. Matalien taajuuksien rajoittaminen saattaa usein selkeyttää äänenlaatua. (Äänentoistojärjestelmät 2004, ) 3.2 Kaiuttimet Kaiutin on muunnin, jonka avulla sähköenergiaa voidaan muuttaa akustiseksi energiaksi. Kaiuttimella voi olla suuri vaikutus lopulliseen äänenlaatuun ja huonot kaiuttimet voivat pilata äänentoiston kuuntelukelvottomaksi. Ihanteellinen kaiutin on näkymätön, siinä on erinomainen hyötysuhde, portaattomasti säädettävä säteilykulma, täydellinen suuntaavuus sekä kaikki ominaisuudet kaikilla taajuuksilla. (Äänentoistojärjestelmät 2004, 109.) Hyötysuhteella tarkoitetaan kaiuttimen kykyä muuttaa sähkötehoa äänitehoksi. Hyötysuhde ilmaistaan yleensä prosentteina ja se ilmoitetaan vain kaiuttimen komponenteille. Herkkyys ilmaisee äänenpainetason, jonka kaiutin tuottaa johonkin suuntaan tietyllä etäisyydellä. Säteilykulma ilmaisee avaruuskulman, jossa kaiuttimesta säteilevä ääni on vaimentunut maksimissaan 6 db suoraan ääneen verrattuna. Suuntaavuudella kerrotaan suoraan kaiuttimen edessä tietyn matkan päässä olevaan pisteeseen tuotetun äänitehon suhdetta kaikkiin muihin suuntiin tuotettuun äänitehoon samalla etäisyydellä. (Äänentoistojärjestelmät 2004, ) Puhuttaessa kaiuttimesta, tarkoitetaan yleensä valmiiksi järjestelmäksi valmistettua kokonaisuutta, joka sisältää kaiutinelementit, kotelon ja mahdollisen jakosuotimen. Sellaisen kaiutinelementin rakentaminen, joka toistaa kaikkia taajuuksia, on käytännössä mahdotonta. Jos halutaan rakentaa parempilaatuinen kaiutinjärjestelmä, on turvauduttava monitiejär-

17 13 jestelmiin, jossa äänisignaali jaetaan jakosuotimen avulla useampaan taajuuskaistaan, jotka toistetaan omien kaiutinelementtien kautta. Matalille taajuuksille tarkoitetut kaiutinelementit ovat kooltaan suuria ja keskisuurille taajuuksille tarkoitetut pienempiä. (Blomberg & Lepoluoto 1993, 54.) Taajuusvasteella ilmaistaan kaiuttimen kyky toistaa eri taajuuksia. Kaiuttimen taajuusvaste mitataan suoraan kaiuttimen edestä vapaassa kentässä. Suora taajuusvaste tarkoittaa, että kaiutin toistaa kaikkia taajuuksia tasaisesti. Taajuusvaste ilmaistaan sekä graafisesti että numeerisesti ja taajuusvasteesta ilmoitetaan ala- ja ylätaajuuksien lisäksi vaihtelun määrä. Kaiutinten taajuusvasteet alkavat hyvin tavallisesti 40 Hz:stä ylöspäin, joten kaikkein matalimpia taajuuksia ne eivät toista. Tavallisin vaihtoehto kuuntelussa on ollut pitkään stereokuuntelu eli kaksi kaiutinta, joilla saa aikaiseksi stereofonisen äänikuvan. Kotiteattereiden yleistyessä vuosituhannen vaihteessa mukaan tuli myös surround- eli monikanavakuuntelu, jossa kaiutinten määrää nostettiin. Surroundkuuntelussa perinteisten vasemman ja oikean etukaiuttimen lisäksi mukana on myös keskikaiutin edessä, vasen ja oikea takakaiutin sekä ns. subwoofer toistamassa kaikkein matalimmat taajuudet. Tyypillisin surroundkuuntelu on ollut 5.1, jolla on tarkoitettu kaiuttimien määrää.

18 14 4 HUONEAKUSTIIKKA Huoneakustiikka tutkii äänen käyttäytymistä tilan sisällä. Huoneakustiikkaan kuuluu osana äänen heijastuminen, vaimeneminen ja eteneminen, mutta myös muu käyttäytyminen. Huoneakustiikka pyritään suunnittelemaan niin, että ääni saadaan kuulostamaan luonnolliselta kussakin tilassa. Esimerkiksi konserttisaleissa äänen jälkikaiunnan aika on paljon pidempi kuin äänitysstudiolla tai kotioloissa. Tilan käyttötarkoitus määrää millainen tilan akustiikasta tulisi suunnitella. Huonosti suunniteltu ja toteutettu huoneakustiikka voi pilata esimerkiksi musiikin miksauksen studiolla, koska huoneessa tietyt taajuudet korostuvat ja toiset vaimenevat. Näin lopputuote voi olla taajuusvasteeltaan epätasapainossa, koska se on tuotettu sointia vääristävässä tilassa. Huoneakustiikan suunnittelussa tavoitteena on saada akustisesta tilasta miellyttävän ja luonnollisen kuuloinen, niin että ääni kuuluu selkeästi, erottelevasti ja vääristymättä. Hyvä huoneakustiikka perustuu heijastavien, imevien eli absorboivien ja hajottavien eli diffusoivien pintojen käyttöön sopivassa määrin ja oikeissa paikoissa. Jokainen tietää miltä ääni kuulostaa täysin tyhjässä asunnossa. Kaikuva ääni koetaan häiriölliseksi ja eikä se kuulosta lainkaan luonnolliselta. On kuitenkin eri asia pystyykö ihminen arvioimaan esimerkiksi kirkon tai suuren hallin akustisia ominaisuuksia korvakuulolta. Akustiikan arvioinnissa voidaan käyttää apuna matemaattisia kaavoja mutta myös korvakuulolta tehty arviointi voi olla mahdollista. Kuitenkin mittauslaitteistoilla tehdyt akustiset mittaukset antavat parhaan ja luotettavimman kuvan tilan akustiikasta. 4.1 Seisovat aallot ja huonemoodit Seisovat aallot perustuvat ääniaaltojen summautumiseen keskenään. Tätä sanotaan äänen interferenssiksi. Seisovia aaltoja syntyy, kun kaksi vastakkaisiin suuntiin kulkevaa aaltoliikettä interferoi keskenään. Aaltojen taajuudet ja amplitudit pitää olla samat. Summa-aallon amplitudi muuttuu neljäsosa-aallonpituuden välein maksimiarvosta nollaan tai päinvastoin. Maksimia kutsutaan kupukohdaksi ja nollakohtaa solmukohdaksi. Maksimikohdassa aaltoliikkeen amplitudi on suurimmillaan. Solmukohdassa värähtelyä ei ole lainkaan vaan aalto

19 15 seisoo siinä paikoillaan. Seisova aaltoliike ei myöskään siirrä lainkaan energiaa alkuperäisen aallon tavoin. (Mäkelä, Mäkelä & Siltanen 1995,145.) KUVIO 3. Seisova aaltoliike graafisessa muodossa Ääniaallon osuessa kovaan pintaan osa siitä heijastuu takaisin ja osa absorboituu osuvaan materiaaliin. Jokaisessa huoneessa kahden samansuuntaisen pinnan välille, joiden etäisyys toisistaan on ääniaallon aallonpituuden puolikas, syntyy voimakkaita seisovia aaltoja. Nämä seisovat aallot kuuluvat äänen vahvistumisena ja vaimenemisena tietyissä kohti huonetta. Tällaista ilmiötä kutsutaan ominaisvärähtelyksi eli moodiksi. Seisovien aaltojen maksimikohta on aina lähellä seinää, joten seinän lähelle sijoitetut kaiuttimet vahvistavat bassotoistoa ja tekevät siitä kumisevan. Moodeja syntyy myös muille taajuuksille, jotka ovat perustaajuuden monikertoja. Moodien taajuudet voidaan laskea seuraavalla kaavalla: c f = n, 2l missä n on kokonaisluku, c on äänennopeus ja l on pintojen välinen etäisyys. Akustiikassa seisovien aaltojen yhteydessä puhutaan huonemoodeista. Huoneessa on kuusi pintaa, joiden välille syntyy seisovia aaltoja etäisyyksien mukaan. Seisovien aaltojen vaatimuksena ovat täysin samansuuntaiset pinnat, joista ääni heijastuu takaisin. Yksinkertaisimmat huonemoodit ovat kahden pinnan välille (esimerkiksi vastakkaiset seinät) syntyviä taajuuksia ja näitä huonemoodeja kutsutaan aksiaalisiksi moodeiksi (axial mode). Huo-

20 16 neessa, jossa seinien ja katon ja lattian väliset pinnat ovat vastakkain tosiaan, syntyy moodeja myös seinien ja katon tai seinien ja lattian välille. Moodia, joka syntyy neljän eri pinnan välille, kutsutaan tangentiaaliseksi moodiksi (tangential mode). Tangentiaalisten moodien energia on vain puolet aksiaalisten moodien energiasta, mutta niillä on silti merkitystä huoneen akustiikkaan (Everest 2001, 350). Kuuden eri pinnan kautta (neljä seinää, katto ja lattia) syntyvää moodia sanotaan vinoksi moodiksi (oblique mode). Näistä kolmesta eri moodityypistä aksiaaliset moodit vaikuttavat eniten kuultavaan äänenlaatuun. Moodien laskemiseksi on olemassa myös Rayleighin vuonna 1869 esittämä yleinen kaava, jonka avulla voidaan laskea aksiaaliset, tangentiaaliset ja vinot moodit: c p q r f = + +, L W H jossa f on moodintaajuus, c äänen nopeus, L, W ja H huoneen mitat, sekä p, q ja r kunkin suunnan moodin järjestysnumero (Taina 2006, 5.) Tämä kaava pätee vain samansuuntaisten pintojen väliin syntyviin huonemoodeihin. Jos huoneessa on vinoja seiniä tai vino katto, moodeja ei voida laskea siihen suuntaan tällä kaavalla. Rayleghin kaavalla moodit kuvataan muodossa f(1,0,0), jossa suluissa olevat numerot merkitsevät kolmeen eri suuntaan syntyvien moodien järjestysnumeroita. Kun kaavalla lasketaan esimerkiksi pituussuunnassa vallitsevia huoneresonansseja, kaavasta jää pois leveys- ja korkeussuuntaan syntyvät moodit, joten kaava yksinkertaistuu. Moodit vaikuttavat voimakkaasti huoneakustiikkaan vain silloin, kun niitä ilmenee tarpeeksi harvassa. Tämä tarkoittaa käytännössä matalimpia taajuuksia. Moodien määrä tihenee taajuuden kasvaessa, joka huomataan myös Rayleighin kaavasta. Tiheästi sijaitsevat moodit eivät ole huoneakustiikan kannalta ongelmallisia, joten niiden olemassaolosta ei tarvitse välittää huonemoodeja laskettaessa. On olemassa niin sanottu Schroeder-taajuus, jonka alapuolella mooditiheys on niin pieni, että moodit erottautuvat selkeästi toisistaan ja vaikuttavat myös huoneakustiikkaan. Schroeder-taajuus lasketaan seuraavalla kaavalla: T = 2000, V f s 60

21 17 missä f s on Schroeder-taajuus, T 60 on huoneen jälkikaiunta-aika ja V on huoneen tilavuus (Taina 2006, 6). 4.2 Äänen heijastuminen Kun ääniaalto kulkee vapaassa tilassa, se säteilee pallomaisesti ympärilleen (Everest 2001, 235). Ääniaalto kulkee ilmassa noin 340 m/s, riippuen ilman lämpötilasta. Ensimmäisenä kuulijalle äänilähteestä tulevaa ääniaaltoa sanotaan suoraksi ääneksi. Kuitenkin tilassa jossa on pintoja, kuultava ääni koostuu suoran äänen lisäksi myös heijastuvista äänistä ja kaikkien ääniaaltojen yhdistymisestä. Suora ääni on tärkeää äänen selkeyden ja läpinäkyvyyden vuoksi, mutta ilman äänen heijastumista ja siitä seuraavaa kaikua, kuultava ääni saattaa kuulostaa liian kuivalta ja luonnottomalta. Heijastusten saapuessa 35ms sisällä suorasta äänestä, koetaan ne samana äänenä (Teknillinen korkeakoulu 2007). Kovien vastakkaisten pintojen välille voi syntyä ikävää tärykaikua, joka havaitaan perättäisinä kaikuina, kun ääni kimpoilee pintojen välillä. Kun aalto osuu esteeseen tai pintaan, se heijastuu, jatkaa toisessa väliaineessa tai muuttuu lämmöksi. Ääniaallon heijastumiskulma riippuu äänen tulosuunnasta. Heijastuva ääni kuullaan aina myöhemmin kuin suora ääni johtuen sen pidemmästä kulkumatkasta. Ääniaallon heijastuminen pinnasta on valon tapaan hyvin monimutkainen prosessi. Suljetussa tilassa kulkevat ääniaallot interferoituvat keskenään ja voivat sekoittaa yleistä äänenlaatua esimerkiksi seisovien aaltojen kautta. Varhaiset heijastukset tai ensiheijastukset ovat heijastuksia, jotka saapuvat kuulijan korvaan ensimmäisinä suoran äänen jälkeen. Ne syntyvät tilassa olevien lähipintojen vaikutuksesta ja niiden aikaero suoraan ääneen on tavallisesti alle 15ms (EBU Tech ). Ensiheijastukset vaikuttavat yleiseen kokonaisääneen riippuen heijastusten viiveistä ja intensiteeteistä. Heijastuksen tulosuunnalla on myös merkitystä kuulijan kannalta. Ensiheijastukset voivat kuulua voimakkaampina kuin suora ääni, jos kuulijan ja äänenlähteen välissä on esteitä (Meyer 1978, 112). Ihmisen kuulon integrointiaika on noin 200ms, joten varhaiset heijastukset lisäävät äänekkyyttä (Teknillinen korkeakoulu 2007).

22 18 Ääntä jonka taajuus on alle Hz, sanotaan aaltomaiseksi, kun taas tätä korkeampia ääniaaltoja pidetään sädemäisinä. Sädemäinen ääni voi heijastua monimutkaisella tavalla, kun se kimpoaa huoneessa olevista pinnoista. Jokainen heijastus vähentää säteen energiaa, kunnes koko äänen energia on hävinnyt. (Everest 2001, 236.) 4.3 Äänen absorptio Kun ääniaalto osuu sopivan huokoiseen materiaaliin, aaltoliike vaimenee ja sen energia muuttuu väliaineessa lämmöksi. Tätä ilmiötä sanotaan absorptioksi. Sanotaan että väliaine imee aaltoja eli absorboi. Vaimentavaa materiaalia sanotaan absorbentiksi. (Lehto & Luoma 1994, 131.) Absorption tehokkuuden määrää vaimentavan materiaalin rakenne. Jokaisella materiaalilla on sen oma absorptiokerroin, joka kuvaa materiaalin vaimennustehoa. Absorptiokertoimelle on annettu tunnus α. Kokonaisvaimennus A lasketaan seuraavalla kaavalla: A = α S, missä S on vaimentava pinta, jolla on absorptiokerroin α. Absorptiokertoimen tärkein ominaisuus on sen riippuvaisuus taajuudesta. Eri taajuudet käyttäytyvät eri lailla saman absorboivan materiaalin sisällä. Esimerkiksi ohuet materiaalit vaimentavat paremmin korkeita taajuuksia johtuen taajuuden lyhyestä aallonpituudesta. Sama materiaali heijastaa matalan taajuuden takaisin. (Meyer 1978, 106.) Absorptiokerroin ilmaisee, kuinka monta prosenttia materiaali vaimentaa ääntä. Esimerkiksi luku 0.25 tarkoittaa, että materiaali vaimentaa 25 prosenttia ääniaallon energiasta. Avointa ikkunaa pidetään täydellisenä ääniaallon imijänä, koska sen läpi kulkeva energia ei palaudu takaisin huoneeseen. Tällöin sen absorptiokerroin on 1.0. Absorptiokerroin vaihtelee taajuuden mukaan sekä riippuu kulmasta jolla se saapuu materiaaliin. Koska ääniaallot tyypillisesti kulkevat huoneessa kaikkiin mahdollisiin suuntiin, pitää absorptiokertoimesta ilmoittaa keskiarvo. (Everest 2001, 181.)

23 19 TAULUKKO 3. Joidenkin materiaalien absorptiokertoimia Absorption tarkoituksena on vaikuttaa huoneessa kuultavaan ääneen niin, että se kuulostaa luonnolliselta sen käyttötarkoituksiin. Vaimennuksella voidaan vaikuttaa huoneessa vallitsevaan äänitasoon ja jälkikaiunta-aikaan. Runsaalla vaimennusmateriaalien käytöllä voidaan lyhentää huoneen jälkikaiunta-aikaa runsaasti mutta samalla on vaara, että äänestä tulee liian kuivan kuuloinen. Vaimentavien materiaalien käytöllä myös äänenpainetasoja pystytään laskemaan tarvittaessa. Absorptio perustuu absorboivassa materiaalissa tapahtuvaan energiahäviöön. Siksi absorboivan materiaalin sijoittelu kannattaa tehdä siten, että seisovan aaltoliikkeen maksimihiukkasnopeus on sen sisällä. Akustiikan peruslakien mukaan kovasta pinnasta heijastuvan aaltoliikkeen nopeus on pinnassa minimissään ja paine maksimissaan. Vastaavasti paine on minimissä seisovan aallon kuvun eli neljännesaallon kohdalla. Samassa kohtaa hiukkasnopeus on maksimissaan. Tämä tarkoittaa pienillä taajuuksilla suurta etäisyyttä seinästä. Esimerkiksi 80 Hz taajuudella tämä tarkoittaa noin 4,3 m aaltoa, josta neljännesmitta on noin 1,1 m. Käytännössä näin paksujen vaimennusmateriaalien käyttö on mahdotonta. Vastaavasti 400 Hz äänen aallonpituus on noin 0,86 m ja neljännesaalto 21 cm. Näin paksujen vaimennusmateriaalien käyttö on jo hiukan realistisempaa. Vaimennettavan taajuuden lisäksi myös taajuuden monikertojen neljännesaallot ovat seinässä kiinni, joten myös ne vaimentuvat hyvin. (Taina 2006, )

24 20 Jos vaimennusmateriaaleja käytetään useita eri tyyppejä, on kannattavaa sijoittaa kutakin niistä etu- ja takaseinälle, sivuseinille ja myös kattoon. Tällä tavoin ne vaikuttavat kaikkiin aksiaalisiin huonemoodeihin. On todistettu, että suorakaiteen muotoisessa huoneessa vaimennusmateriaalien sijoittelu nurkkien lähelle ja huonepintojen reunoihin on tehokkainta. Puhestudioissa vaimennusmateriaaleja kannattaa sijoittaa myös puhujan pään korkeudelle tehokkuuden maksimoimiseksi korkeammilla taajuuksilla. Samalla vaimentamattomia pintoja ei koskaan saisi olla vastakkain. (Everest 2001, 225.) Huokoinen materiaali absorboi tehokkaimmin ääniä, joiden aallonpituuden neljännes osuu materiaalin sisään. Korkeimmat taajuudet ovat helpoiten ja käytännöllisimmin hallittavissa, koska vaimentavan materiaalin paksuus ei tarvitse olla kovin paksu. Kovat materiaalit, kuten betoni, tiili ja paksu puu, eivät absorboi ääniaaltoja kovin hyvin vaan lähinnä heijastavat niitä. Kuitenkin muotoilemalla kovia pintoja epätasaiseksi, ääniaaltoja voidaan hajottaa eri suuntiin. (Teknillinen korkeakoulu 2006.) 4.4 Jälkikaiunta-aika Jälkikaiunta-aika on tärkeässä roolissa kun puhutaan huoneakustiikasta. Äänilähteen kuuluminen huoneessa riippuu huoneen koosta ja muodosta, mutta myös huoneen sisustuksesta ja huoneessa käytetyistä materiaaleista. Jälkikaiunta-ajalla ilmaistaan kuinka paljon kuluu aikaa, kun äänilähteen äänenvoimakkuus on pudonnut 60 db sen sammuttamisajankohdasta laskettuna. Jälkikaiunta-aika muuttuu taajuuden mukaan, joten jälkikaiunta-ajan ilmaisemisessa käytetään useasta taajuudesta laskettua keskiarvoa. Jälkikaiunta-ajasta käytetään usein termiä T 60, RT 60 tai RT. Teoreettisesti jälkikaiuntaaikaa pystytään estimoimaan W.C. Sabinen kehittämän kaavan avulla. Sabine oli Harvardin yliopiston fysiikan professori, joka suoritti erilaisia luentosalin akustiikkaan liittyviä mittauksia (Möller 1998, 44). Sabinen kaava on seuraava: RT 60 0,16V = A 0,16V = αs 0,16V = α + i S i missä V on huoneen tilavuus, A on absorptioala eli huoneen kokonaisvaimennus, S on pinta-ala ja α on absorptiokerroin.

25 21 Jälkikaiuntaa voidaan laskea erilaisten äänilähteiden avulla. Impulssimenetelmällä jälkikaiunnan laskemiseksi laukaistaan jokin lyhyt impulssi, jolla on oma energiansa. Impulssina voidaan käyttää esimerkiksi aseen laukausta, ilmapallon puhkaisua tai muuta toimivaa menetelmää. Impulssin vaimenemista lasketaan mittausvälineistön avulla, joka tänä päivänä on usein tietokonepohjaisesti toteutettu. Toinen vaihtoehto on MLS-menetelmä (maximum length sequence) eli maksimipituusjono, joka on niin sanotulla pseudorandom binäärijonolla toteutettu jaksollinen signaali. Kolmas vaihtoehto on keskeytetyllä kohinalla mitattava tulos. Signaalina voidaan käyttää esimerkiksi vaaleanpunaista tai valkoista kohinaa. Kohinan etuna on suurempi signaalin alkuenergia ja tehon kohdistaminen tarkasteltavalle kaistalle oktaavi-tai terssisuodattimilla (Lahti 1995, 48). Käytännön jälkikaiunta-ajan mittaus tehdään kalustetussa huoneessa oktaavi- tai terssikaistoittain (1/3-oktaavi) vähintään taajuusvälillä Hz ja mittauksista lasketaan keskiarvo (Taina 2006, 30). Standardinmukainen mittaus paikkakeskiarvoistetaan 6-8 mittauspisteen kesken tilasta riippuen (ISO 3382:1987). Mittauksissa mittausmikrofonin etäisyys tulee olla tarpeeksi suuri äänilähteestä, jotta se ei olisi suoraan sen vaikutuskentässä. Näin mukaan saadaan myös huoneessa tapahtuvat heijastukset. Minimietäisyys mittaamiselle on V d min = 2, ct 60 missä V on huoneen tilavuus, c on äänen nopeus ja T 60 on jälkikaiunta-aika (Taina 2006, 30). Jälkikaiunta-ajan mittauksessa äänen vaimeneminen saattaa olla epätasaista ensimmäisten millisekuntien aikana, kun ensimmäiset heijastukset saapuvat mittauspaikalle. Äänenpainetaso ei myöskään välttämättä laske täyttä 60 db, jos taustamelu on riittävän voimakasta. Tässä tapauksessa jälkikaiunta-ajan määrittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi 30 db:n vaimenemista, mikä kerrotaan kahdella lopullisen jälkikaiunta-ajan määrittämiseksi. Jälkikaiunta-aika voidaan esittää joko taajuuskaistoittain tai keskiarvona 500 Hz:n ja 1000 Hz:n oktaavikaistoista, tai vaihtoehtoisesti Hz:n terssikaistojen arvoista. (Lahti 1995, )

26 Diffuusi äänikenttä ja diffuusorit Huoneakustiikan mittauksissa lähes aina peruslähtökohtana on äänikenttä, joka esiintyy rajatussa tilassa. Tilaan syntyvä äänikenttä on aina jokseenkin kaikuisa ja diffuusi. Diffuusilla äänikentällä tarkoitetaan, että se on hyvin monimutkainen ja ääniaaltoja kulkee jokaiseen suuntaan huoneen sisällä. Usein sitä pystytään ilmaisemaan vain informaatiota tiivistäen ja tilastollisesti. Ideaalista äänikenttää, joka koostuu äärettömästä määrästä tasaisesti joka suuntaan kulkevista tasoaalloista, ei tarkalleen ole olemassa. Energia ei virtaa mihinkään suuntaan diffuusissa kentässä joten intensiteetti on nollassa. (Lahti 1995, 46.) Diffuusioon eli äänen hajaantumiseen liittyvät ongelmat on yleensä voimakkaimpia pienissä huoneissa ja matalimmilla taajuuksilla. Huoneen symmetrinen suunnittelu vaikuttaa omalta osaltaan ääniaaltojen käyttäytymiseen huoneen sisällä. Suorakulmion muotoiset huoneet ovat suosittuja taloudellisista syistä, mutta myös niiden akustisten ominaisuuksien vuoksi. Suorakulmaisessa huoneessa aksiaaliset, tangentiaaliset ja vinot huonemoodit ovat helposti laskettavissa. Suorakulmainen huone ei kuitenkaan ole optimaalisin huonerakenne, koska niihin syntyy aina voimakkaita seisovia aaltoja vastakkaisten seinien, katon ja lattian välille. (Everest 2001, 267). Diffuusorit ovat satunnaisen epätasaisia pintoja, jotka hajottavat siihen saapuvat ääniaallot eri suuntiin. Diffuusorissa tapahtuu siis heijastumista ja ääniaaltojen taipumista. Tämä vähentää seisovien aaltojen syntymistä hyvin voimakkaasti. Myös tärykaikua ei pääse syntymään. Diffuusoreiden valmistamisessa on se hyvä puoli, että niitä voi itsekin valmistaa helposti ja edullisesti. Kaikki huoneessa olevat epätasaiset pinnat, kuten huonekalut, toimivat myös diffusoivina elementteinä. Diffusoreiden käyttö on hyvä vaihtoehto absorboivien materiaalien käytölle, sillä absorption seurauksena huonevastetta voidaan kyllä muuttaa, mutta muutos ei välttämättä ole aina parempaan suuntaan, koska absorbointi voi saada tilan kuulostamaan tukkoiselta (Hakola 2008). Diffuusoreiden avulla saadaan helposti aikaiseksi diffuusi äänikenttä. Diffuusoreissa on toiminta-alueensa kuten absorbenteillakin. Matalilla taajuuksilla syvät kolot toimivat vaimennuksessa parhaiten, korkeilla taajuuksilla rakojen lyhyt välimatka. Vaikka mikä tahansa epätasainen pinta voi toimia diffuusorina, sen suunnittelu johtaa kuitenkin parhaaseen lopputulokseen. Yleisimpiä diffuusorielementtejä ovat PRD (Primitive Root Diffusor) ja hieman parempi QRD (Quadratic Residue Diffusor). (Muusikoiden.net 2006.)

27 Kampasuodinilmiö Kampasuodinilmiö-termiä on käytetty usein puhuttaessa viivästyneen äänisignaalin vaikutuksista. Kuten aikaisemmin todettiin, huoneessa suoran äänen lisäksi kuuluu myös heijastuneet äänet, jotka kulkevat pidemmän matkan kuin suora ääni ja saapuvat kuulijalle eri vaiheessa kuin suora ääni. Varhaiset heijastukset, joiden matkaero suoraan ääneen on aallonpituuden tai sen monikerran suuruinen, heijastus vahvistaa kaiuttimesta tulevaa suoraa ääntä. Kun taas matkaero on aallonpituuden monikerta plus puolikas aallonpituus, heijastus vaimentaa suoraa ääntä. Tästä kaikesta johtuen taajuusvasteesta muodostuu epätasaisen piikikäs. Signaalit ovat eri vaiheessa toisiinsa nähden ja niiden sekoittumista kutsutaan kampasuodinilmiöksi. Kuulon kannalta pahimpia ovat lyhyet, korkeintaan muutaman millisekunnin viiveet, joita ihminen ei vielä erota erillisinä heijastuksina. (Engdahl 2008.) KUVIO 4. Kampasuodinilmiö muuttaa taajuusvasteen piikikkääksi Harva ääni koostuu pelkästä sinimuotoisesta ääniaallosta. Melkein aina ääni on koostunut useista eri sinuksesta, joten vaihe-ero vaikuttaa myös silloin kun äänen perustaajuudella ei ole huomattavaa vaihe-eroa. Kun ääni on koostunut useasta siniaallosta, vaihe-ero vaikuttaa kuhunkin sinukseen erikseen. Kaikki ne siniaallot, jotka ovat interferoituessaan vastavaiheessa, kumoutuvat ja samassa vaiheessa olevien siniaaltojen amplitudi kasvaa. Syntyy voimakkaita vaimentumia ja korostumia. (Möller 1998, )

28 24 Korostuvia taajuuksia voidaan laskea seuraavalla kaavalla: c f = n, l missä n on kokonaisluku (n>0), c on äänennopeus ja l on äänen kulkumatkan ero metreinä. Vaimentumia lasketaan taas seuraavalla kaavalla: c f = ( n + 0,5) l Korostumiin ja vaimentumiin vaikuttaa siis äänen kulkumatkan ero suoran äänen ja heijastuman välillä. Jos suoran äänen ja ensiheijastuksen välinen ero on pieni, vaimentumia syntyy melko korkeille taajuuksille. Esimerkiksi huonosti sijoitetuista lähimonitoreista voi tulla äänipöydän kautta voimakas heijastus, joka vaimentaa bassoa ja alempaa keskialuetta ja korostaa ylempää keskialuetta. Ongelma voidaan ratkaista sillä, että kaiuttimen tai kuuntelijan lähiympäristössä ei ole heijastavia pintoja, joista saattaisi tulla nopeita heijastuksia. (Möller 1998, ) Toinen vaihtoehto on absorboida lähiympäristön pinnat kevyesti. Kampasuodinilmiötä voidaan estää joko käyttämällä absorboivia materiaaleja huoneessa tai diffusoimalla huonetta siihen soveltuvilla materiaaleilla. Molemmat ovat tehokkaita ja toimivia ratkaisuja tähän. Absorbointi vähentää suoran peiliheijastuksen vaikutusta ja diffusoimalla saadaan aikaiseksi tilavampi äänikuva.(everest 2001, )

29 25 5 AKUSTOINTITAPOJA 5.1 Bass trapit Bass trapien tehtävänä on vaimentaa huoneeseen heijastuvia matalia taajuuksia, jotka ovat häiriöllisiä. Ne toimivat absorboivina elementteinä, jotka resonoivat vastakkaisvaiheessa ääniaaltoja vastaan. Tämä johtaa heijasteiden vähenemiseen. Bass trapeja voidaan käyttää sekä kotiteattereissa että äänitysstudioissa ja ne toimivat muiden absorbenttien tavoin muuttamalla äänienergiaa lämmöksi kitkan avulla. Bass trapeja on kahdenlaisia. Resonoivat absorbentit vaimentavat hyvin kapeaa taajuuskaistaa kun taas huokoiset absorbentit vaikuttavat enemmän koko taajuuskaistaan. Resonoivia ja huokoisia ratkaisuja voidaan myös yhdistää. (Everest 2001, ) Helmholtz resonaattoreita käytetään paljon matalien taajuuksien vaimentamisessa. Reikäja rakoresonaattorit ovat Helmholtz -resonaattorin eräitä muotoja. Reikäresonaattorissa reiät ovat pienempiä, ja rakoresonaattorissa pitempiä. Niitä käyttämällä voidaan vaimentaa tarkasti jotain tiettyä bassotaajuutta. Helmholtz-resonaattori on laatikkorakenne, jossa on etupuolella rako tai rakoja. Laatikon leveys ja rakojen syvyys ja leveys vaikuttavat vaimenevaan taajuuteen. Helmholtz resonaattori voidaan rakentaa esimerkiksi kattoon, jolloin se ei ole häiriöksi. (mhsoft 2008.) Riukutyyppisen resonoivan Helmholtz taajuuden laskemiseksi käytetään seuraavaa kaavaa: f = 2160 r /(( d 1.2 D) ( r + w)), missä f on resonoiva taajuus, r on raon leveys tuumissa, d on riu un syvyys tuumissa, D on ilmavälin syvyys tuumissa ja w on riu un leveys tuumissa. Neljännesaallon pituinen bass trap on rakenteeltaan laatikko joka on avoin etureunasta. Laatikon syvyys on neljännes huonetta häiritsevän ääniaallon pituudesta ja se on usein rakennettu huoneen takaseinään. Myös katto ja lattia ovat mahdollisia sijoituspaikkoja. Neljännesaallon kokoisen bass trapin toiminta perustuu siihen, että vaimennettavan resonoivan taajuuden äänenpaineen ollessa suurimmillaan trapin takaosassa, on ääniaallon voimak-

30 26 kuus tällöin pienimmillään. Samaan aikaan bass trapin etuosassa äänenpaine on alimmillaan kun voimakkuuskomponentti on suurimmillaan. Koska voimakkuus on ylimmillään trapin suuaukolla, voidaan sitä vaimentaa sijoittamalla siihen absorboivaa materiaalia. Trapin sisälle voidaan sijoittaa esimerkiksi lasivillaa äänenvaimennuksen lisäämiseksi. (Huber & Runstein 2005, ) Levyresonaattori on jäykkää materiaalia oleva levy, joka kiinnitetään esimerkiksi seinään rimojen varaan, jolloin levyn ja seinän väliin muodostuu ilmaväli. Ääniaallon kohdatessa levyn levy alkaa resonoida. Osa äänestä menee levyn läpi ja heijastuu takaseinän kautta vastakkaisvaiheisena, jolloin vastakkaisvaiheiset äänet ja levyn värähtelyhäviöt vaimentavat ääntä. Resonanssitaajuus riippuu levyn neliömassasta ja ilmavälin etäisyydestä. Rakenteen ominaistaajuutta voidaan muuttaa muuttamalla levyn massaa tai ilmaväliä. Jos ilmaväli on pelkkää ilmaa, toimii resonaattori hyvin kapealla taajuusalueella. Väliin voidaan laittaa villaa, jolloin resonaattori saadaan toimimaan laajemmalla taajuusalueella. Levyresonaattorin resonanssitaajuus lasketaan seuraavalla kaavalla: f 60 =, ( m d ) missä m tarkoittaa levyn neliömassaa ja d ilmavälin pituutta levyn ja seinän välissä. (Engdahl 2008.) Putki-trap on ympyrän tai puoliympyrän muotoon rakennettu putki, jonka tarkoitus on vaimentaa tilassa olevia matalia taajuuksia. Huoneen nurkkiin tai rajapintoihin laitettava putki vaimentaa suurimman osan ei-toivotuista bassotaajuuksista. Kun putken ulkopuolelle takaisin huoneeseen osoittavalle pinnalle laittaa heijastavaa materiaalia, voidaan yli 400 Hz:n taajuudet heijastaa takaisin huoneeseen. (Huber & Runstein 2005, )

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien toimintaperiaatteet Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien luokittelu Sähköinen toimintaperiaate Akustinen toimintaperiaate Suuntakuvio Herkkyys Taajuusvaste

Lisätiedot

Mitä tulisi huomioida ääntä vaimentavia kalusteita valittaessa?

Mitä tulisi huomioida ääntä vaimentavia kalusteita valittaessa? Mitä tulisi huomioida ääntä vaimentavia kalusteita valittaessa? Kun seinät katoavat ja toimistotila avautuu, syntyy sellaisten työpisteiden tarve, joita voi kutsua tilaksi tilassa. Siirrettävillä väliseinillä

Lisätiedot

Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen

Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteidenkorkeakoulu Kon-41.4005Kokeellisetmenetelmät Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen Koesuunnitelma Ryhmätyö TimoHämäläinen MikkoKalliomäki VilleKallis AriKoskinen

Lisätiedot

Äänen eteneminen ja heijastuminen

Äänen eteneminen ja heijastuminen Äänen ominaisuuksia Ääni on ilmamolekyylien tihentymiä ja harventumia. Aaltoliikettä ja värähtelyä. Värähtelevä kappale synnyttää ääntä. Pistemäinen äänilähde säteilee pallomaisesti ilman esteitä. Käytännössä

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

Luento 15: Ääniaallot, osa 2

Luento 15: Ääniaallot, osa 2 Luento 15: Ääniaallot, osa 2 Aaltojen interferenssi Doppler Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Aaltojen interferenssi Doppler Laskettuja esimerkkejä Aaltojen interferenssi Samassa pisteessä vaikuttaa

Lisätiedot

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time.

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time. HUONEAKUSTIIKKA: Hannu Hirsi - Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time. Lisää aiheesta : - Ääneneristys

Lisätiedot

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde Yleistä äänestä (lähde www.paroc.fi) Ääni aaltoliikkeenä Ilmaääntä voidaan ajatella paineen vaihteluna ilmassa. Sillä on aallonpituus, taajuus ja voimakkuus. Ääni etenee lähteestä kohteeseen väliainetta

Lisätiedot

2.1 Ääni aaltoliikkeenä

2.1 Ääni aaltoliikkeenä 2. Ääni Äänen tutkimusta kutsutaan akustiikaksi. Akustiikassa tutkitaan äänen tuottamista, äänen ominaisuuksia, soittimia, musiikkia, puhetta, äänen etenemistä ja kuulemisen fysiologiaa. Ääni kuljettaa

Lisätiedot

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu Kuuloaisti Ääni aaltoliikkeenä Tasapainoaisti Korva ja ääni Äänen kulku Korvan sairaudet Melu Kuuloaisti Ääni syntyy värähtelyistä. Taajuus mitataan värähtelyt/sekunti ja ilmaistaan hertseinä (Hz) Ihmisen

Lisätiedot

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut. Akustiikan perussuureita, desibelit. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Tsunamin synty 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Tasoaallon synty 3.1.2013

Lisätiedot

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA 1 SEISOVA AALTOLIIKE MOTIVOINTI Työssä tutkitaan poikittaista ja pitkittäistä aaltoliikettä pitkässä langassa ja jousessa. Tarkastellaan seisovaa aaltoliikettä. Määritetään aaltoliikkeen etenemisnopeus

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puhetilojen akustiikka Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puheen ominaisuudet Äkilliset äänet ja soivat äänet Soinnilliset ja soinnittomat konsonantit (esim. lmn ja kpt) Vokaalit Normaali

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2) Yleistä Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet Jouni Smed jouni.smed@utu.fi syksy 2006 laajuus: 5 op. (3 ov.) esitiedot: Java-ohjelmoinnin perusteet luennot: keskiviikkoisin 10 12 12 salissa β perjantaisin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Forvoice 7.7

KÄYTTÖOHJE. Forvoice 7.7 KÄYTTÖOHJE Forvoice 7.7 Onnittelemme sinua Forvoice 7.7 -kaiuttimien hankkimisen johdosta. 7.7 on pitkällisen kehittelytyön tulos. Sen suunnittelussa on hyödynnetty Forvoicen ja SEASin kehittämää koaksiaalielementtiä

Lisätiedot

Aaltoliike ajan suhteen:

Aaltoliike ajan suhteen: Aaltoliike Aaltoliike on etenevää värähtelyä Värähdysliikkeen jaksonaika T on yhteen värähdykseen kuluva aika Värähtelyn taajuus on sekunnissa tapahtuvien värähdysten lukumäärä Taajuuden ƒ yksikkö Hz (hertsi,

Lisätiedot

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta.

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta. 3 Ääni ja kuulo 1 Mekaanisista aalloista ääni on ihmisen kannalta tärkein. Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, eli ilman (tai muun väliaineen) hiukkaset värähtelevät suuntaan joka on sama kuin aallon etenemissuunta.

Lisätiedot

FYS03: Aaltoliike. kurssin muistiinpanot. Rami Nuotio

FYS03: Aaltoliike. kurssin muistiinpanot. Rami Nuotio FYS03: Aaltoliike kurssin muistiinpanot Rami Nuotio päivitetty 24.1.2010 Sisältö 1. Mekaaninen aaltoliike 2 1.1. Harmoninen voima 2 1.2. Harmoninen värähdysliike 2 1.3. Mekaaninen aalto 3 1.4. Mekaanisen

Lisätiedot

6. Äänitasomittauksia Fysiikka IIZF2020

6. Äänitasomittauksia Fysiikka IIZF2020 6. Äänitasomittauksia Fysiikka IIZF2020 Juha Jokinen (Selostuksesta vastaava) Janne Kivimäki Antti Lahti Mittauspäivä: 10.2.2009 Laboratoriotyön selostus 21.2.2009 Audio measurements. In this physics assignment

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalampi LUENTO 12 Aallot kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa Toistaiseksi on tarkasteltu aaltoja, jotka etenevät yhteen suuntaan. Yleisempiä tapauksia ovat

Lisätiedot

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Äänet, resonanssi ja spektrit Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/37 S-114.770 Kieli kommunikaatiossa...

Lisätiedot

Ääni, akustiikka. 1 Johdanto. 2.2 Energia ja vaimeneminen (1) 2 Värähtelevät järjestelmät

Ääni, akustiikka. 1 Johdanto. 2.2 Energia ja vaimeneminen (1) 2 Värähtelevät järjestelmät Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23. Sisältö: 1. Johdanto 2. Värähtelevät järjestelmät 3. Aallot 4. Resonanssi 5. Huoneakustiikka 1 Johdanto Akustiikka

Lisätiedot

Pilkku merkitsee, että kysymyksessä on rakennusmittaus (in situ) R W (db) vaaka/pysty. L n,w (db) Rakennus

Pilkku merkitsee, että kysymyksessä on rakennusmittaus (in situ) R W (db) vaaka/pysty. L n,w (db) Rakennus Rakenteiden ääneneristävyys Tiiviyden vaikutus äänen eristävyyteen 12.2.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ilmaääneneristävyys R / Ilmaääneneristysluku R W Rakenteen ilmaääneneristävyys

Lisätiedot

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT Erkki Björk Kuopion yliopisto PL 1627, 7211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Melun vaimeneminen ulkoympäristössä riippuu sää- ja ympäristöolosuhteista. Tärkein ääntä

Lisätiedot

YLEISIMMÄT MIKROFONITYYPIT

YLEISIMMÄT MIKROFONITYYPIT YLEISIMMÄT MIKROFONITYYPIT DYNAAMINEN MIKROFONI KONDENSAATTORIMIKROFONI YLEISIMMÄT MIKROFONITYYPIT DYNAAMISIA MIKROFONEJA KONDENSAATTORIMIKROFONEJA MIKKIVERTAILUA: DYNAAMINEN MIKROFONI KONDENSAATTORIMIKROFONI

Lisätiedot

havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä

havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä FYSP0 / K3 DOPPLERIN ILMIÖ Työn tavoitteita havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä harjoitella mittausarvojen poimimista Capstonen kuvaajalta sekä kerrata maksimiminimi

Lisätiedot

SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA)

SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA) SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA) KÄYTTÖKOHTEET: mittaukset tiloissa, joissa on kova taustamelu mittaukset tiloissa, joissa ääni vaimenee voimakkaasti lyhyiden jälkikaiunta-aikojen

Lisätiedot

Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen

Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen EVIDENCE KÄYTTÖOHJE GRADIENT EVIDENCE Onnittelemme sinua Gradient Evidence -kaiuttimien valinnasta. Edessäsi on suomalainen huippukaiutin, pitkällisen kehitystyön ja kokemuksen tulos. Tutustumalla tähän

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

PAKOPUTKEN PÄÄN MUODON VAIKUTUS ÄÄNENSÄTEILYYN

PAKOPUTKEN PÄÄN MUODON VAIKUTUS ÄÄNENSÄTEILYYN PAKOPUTKEN PÄÄN MUODON VAIKUTUS ÄÄNENSÄTEILYYN Seppo Uosukainen 1, Virpi Hankaniemi 2, Mikko Matalamäki 2 1 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Rakennedynamiikka ja vibroakustiikka PL 1000 02044 VTT etunimi.sukunimi@vtt.fi

Lisätiedot

Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23.

Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23. Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23. Sisältö: 1. Johdanto 2. Värähtelevät järjestelmät 3. Aallot 4. Resonanssi 5. Huoneakustiikka 1 Johdanto Sanaa akustiikka

Lisätiedot

Akustiikkaa seinälevyillä

Akustiikkaa seinälevyillä Akustiikkaa seinälevyillä 2011-06-13 Johdanto Huoneen akustiikkaan vaikutetaan tehokkaimmin asentamalla koko kattopinnan käsittävä sisäkatto. Useimmissa tapauksissa näin saavutetaan hyvä huoneakustiikka.

Lisätiedot

on pinnan absorptiokerroin eli absorptiosuhde

on pinnan absorptiokerroin eli absorptiosuhde Huone- ja teollisuusakustiikka Äänen heijastuminen ja absorptio Doris, I think I ve finally got the acoustics sorted out! 25.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Kaiuton ja kaikuisa

Lisätiedot

16 Ääni ja kuuleminen

16 Ääni ja kuuleminen 16 Ääni ja kuuleminen Ääni on väliaineessa etenevää pitkittäistä aaltoliikettä. Ihmisen kuuloalue 20 Hz 20 000 Hz. (Infraääni kuuloalue ultraääni) 1 2 Ääniaallon esittämistapoja: A = poikkeama-amplitudi

Lisätiedot

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan

Lisätiedot

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ARVIOINNISSA Seppo Uosukainen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Esa Nousiainen, Ville Veijanen, Virpi Hankaniemi VTT PL, 44 VTT etunimi.sukunimi@vtt.fi Wärtsilä Finland Oy

Lisätiedot

Ilmanvaihdon äänitekniikan opas

Ilmanvaihdon äänitekniikan opas Ilmanvaihdon äänitekniikan opas Yleistä Tässä oppaassa käsitellään ilmanvaihdon päätelaitteiden (tulo- ja poistoilmalaitteiden sekä ulkosäleikköjen ja -suuttimien) äänitekniikkaa. Logaritminen asteikko

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

KANSALLISOOPPERAN ORKESTERIHARJOITUSSALIN HUONEAKUSTIIKAN ONGELMAT. Mikko Kylliäinen 1, Heikki Helimäki 2

KANSALLISOOPPERAN ORKESTERIHARJOITUSSALIN HUONEAKUSTIIKAN ONGELMAT. Mikko Kylliäinen 1, Heikki Helimäki 2 KANSALLISOOPPERAN ORKESTERIHARJOITUSSALIN HUONEAKUSTIIKAN ONGELMAT Mikko Kylliäinen, Heikki Helimäki Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Hermiankatu 6-8 H 3370 Tampere mikko.kylliainen@helimaki.fi Insinööritoimisto

Lisätiedot

Mono- ja stereoääni Stereoääni

Mono- ja stereoääni Stereoääni 1 Mitä ääni on? Olet ehkä kuulut puhuttavan ääniaalloista, jotka etenevät ilmassa näkymättöminä. Ääniaallot käyttäytyvät meren aaltojen tapaan. On suurempia aaltoja, jotka ovat voimakkaampia kuin pienet

Lisätiedot

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa FYSP103 / K3 BRAGGIN DIFFRAKTIO Työn tavoitteita havainnollistaa röntgendiffraktion periaatetta konkreettisen laitteiston avulla ja kerrata luennoilla läpikäytyä teoriatietoa Röntgendiffraktio on tärkeä

Lisätiedot

Kuva 1. Ikkunalle saatu tulos viidessä testilaboratoriossa painemenetelmällä mitattuna.

Kuva 1. Ikkunalle saatu tulos viidessä testilaboratoriossa painemenetelmällä mitattuna. PIENTJUUKSILL - INTENSITEETTI- VI PINEMENETELMÄ? Petra Virjonen, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 4 8 B, 0 Turku petra.virjonen@ttl.fi TUST J

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.

Lisätiedot

YLEINEN AALTOLIIKEOPPI

YLEINEN AALTOLIIKEOPPI YLEINEN AALTOLIIKEOPPI KEVÄT 2017 1 Saana-Maija Huttula (saana.huttula@oulu.fi) Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Vk 8 Luento 1 Mekaaniset aallot 1 Luento 2 Mekaaniset aallot 2 Ääni ja kuuleminen

Lisätiedot

1. Perusteita. 1.1. Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus

1. Perusteita. 1.1. Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus 1. Perusteita 1. Äänen fysiikkaa 2. Psykoakustiikka 3. Äänen syntetisointi 4. Samplaus ja kvantisointi 5. Tiedostoformaatit 1.1. Äänen fysiikkaa ääni = väliaineessa etenevä mekaaninen värähtely (aaltoliike),

Lisätiedot

2.2 Ääni aaltoliikkeenä

2.2 Ääni aaltoliikkeenä 2.1 Äänen synty Siirrymme tarkastelemaan akustiikkaa eli äänioppia. Ääni on ilman tai nesteen paineen vaihteluita (pitkittäistä aaltoliikettä). Kiinteissä materiaaleissa ääni voi edetä poikittaisena aaltoliikkeenä.

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 8.5.014, malliratkaisut Kalle ja Anne tekivät fysikaalisia kokeita liukkaalla vaakasuoralla jäällä.

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Suunnitteluopas. Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto

Suunnitteluopas. Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto Suunnitteluopas Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto 1 1. Standardit... 3 2. Äänenvaimennuksen mittaustapa... 3 3. Ääntä vaimentavat, leijuvat sisäkattokentät... 6 4. Akustinen

Lisätiedot

Kaiuttimet. Äänentoisto. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd

Kaiuttimet. Äänentoisto. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd Kaiuttimet Äänentoisto Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd d&b audiotechnik Pienet kaiutinjärjestlemät Tärkeintä on ymmärtää tapahtuman vaatiman äänentoistojärjestelmän luonne Valintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Ihmiskorva havaitsee ääniaallot taajuusvälillä 20 Hz 20 khz.

Ihmiskorva havaitsee ääniaallot taajuusvälillä 20 Hz 20 khz. 3 Ääni ja kuulo 3.1 Intro e1 Mekaanisista aalloista ääni on ihmisen kannalta tärkein. Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, eli ilman (tai muun väliaineen) hiukkaset värähtelevät suuntaan joka on sama kuin

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Akustiikka Äänityksen tarkoitus on taltioida paras mahdo!inen signaali! Tärkeimpinä kolme akustista muuttujaa:

Lisätiedot

SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA. Yleistä. Konserttisali

SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA. Yleistä. Konserttisali INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Akustiikan asiantuntija puh. 09-58933860, fax 09-58933861 1 SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA Yleistä Konserttisali Helsinki 19.5.2003 Konserttisalin

Lisätiedot

Surround. Äänitys ja miksaus LFE-kanava 5.1. Mitä tarvitaan? 5 pääkaiutinta aktiivikaiuttimet passiivikaiuttimet + surround-vahvistin

Surround. Äänitys ja miksaus LFE-kanava 5.1. Mitä tarvitaan? 5 pääkaiutinta aktiivikaiuttimet passiivikaiuttimet + surround-vahvistin 5.1 Viisi pääkanavaa Surround Left (L), Center (C), Right (R), Left Surround (LS), Right Surround (RS) täysi taajuuskaista (20 Hz - 20 khz) Äänitys ja miksaus LFE-kanava Low Frequency Effects taajuuskaista

Lisätiedot

Aktiivinen meluntorjunta ulkotiloissa

Aktiivinen meluntorjunta ulkotiloissa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Aktiivinen meluntorjunta ulkotiloissa Diplomityön tarkastajina ja ohjaajina ovat toimineet prof. Pertti Silventoinen ja TkT Mikko Kuisma Lappeenrannassa

Lisätiedot

3. AUDIOTEKNIIKAN PERUSTEITA

3. AUDIOTEKNIIKAN PERUSTEITA 3. AUDIOTEKNIIKAN PERUSTEITA Audiotekniikassa esiintyy suuri määrä käsitteitä, joista monet ovat tuttuja sähkötekniikan ja fysiikan alueilta. Näiden käsitteiden soveltaminen äänitekniikkaan on varsin loogista,

Lisätiedot

Melulukukäyrä NR=45 db

Melulukukäyrä NR=45 db Rakenteiden ääneneristävyys LEVYRAKENTEET 1..013 LUT CS0A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melulukukäyrä NR=45 db Taajuus mitattu Lin. A-painotus A-taso 63 Hz 61 db 6 db= 35 db 15 Hz 50 db 16

Lisätiedot

Kuulohavainnon perusteet

Kuulohavainnon perusteet Kuulohavainnon ärsyke on ääni - mitä ääni on? Kuulohavainnon perusteet - Ääni on ilmanpaineen nopeaa vaihtelua: Tai veden tms. Markku Kilpeläinen Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Värähtelevä

Lisätiedot

Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy

Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy Yritys Perustettu 2009 Työntekijöitä 6 Yeseco Oy on ekologisiin akustiikkatuotteisiin erikoistunut innovatiivinen suomalainen yritys. Tuotteemme

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Akustiikan haasteet toimistoissa Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Arto Rauta Konseptikehittäjä - Toimistot Konseptikehittäjän tehtävä Ecophonilla on jakaa akustiikkaasiantuntemusta erilaisten

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys12 Kevät 21 Jukka Maalampi LUENTO 11 Mekaaninen aaltoliike alto = avaruudessa etenevä järjestäytynyt häiriö. alto altoja on kahdenlaisia: Poikittainen aalto - poikkeamat kohtisuorassa

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN

ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN Suunniteltu erityisesti vähentämään hulevesi- ja viemäriputkien melua Loistava suorituskyky jo ohuella akustisella kerroksella Helppo levittää ja ylläpitää 107

Lisätiedot

6.8 Erityisfunktioiden sovelluksia

6.8 Erityisfunktioiden sovelluksia 6.8 Erityisfunktioiden sovelluksia Tässä luvussa esitellään muutama esimerkki, joissa käytetään hyväksi eksponentti-, logaritmi- sekä trigonometrisia funktioita. Ensimmäinen esimerkki juontaa juurensa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TEKNIIKAT AKUSTIIKKA AKUSTIIKKA

RAKENTAMISEN TEKNIIKAT AKUSTIIKKA AKUSTIIKKA RAKENTAMISEN TEKNIIKAT ÄÄNEN ETENEMINEN ULKONA Pistelähde vaimenee vapaassa ympäristössä käänteisen neliölain mukaan eli 6 db etäisyyden kaksinkertaistuessa Viivalähde (liikennemelu) puolestaan 3 db Ääniaallot

Lisätiedot

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi Timo Markula 1, Tapio Lahti 2 1 Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi 2 TL Akustiikka Kornetintie 4A, 00380 Helsinki tapio.lahti@tlakustiikka.fi 1 JOHDANTO Melu

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

Tv-äänisuunnittelu. Antti Silvennoinen Tel. +358 50 3501016 Email. antti.silvennoinen@saunalahti.fi

Tv-äänisuunnittelu. Antti Silvennoinen Tel. +358 50 3501016 Email. antti.silvennoinen@saunalahti.fi Antti Silvennoinen Tel. +358 50 3501016 Email. antti.silvennoinen@saunalahti.fi Päivän ohjelma: Käsitteen avaaminen Et, palaverit, suunnittelu Aikataulut Erilaiset tuotannot ja niiden resurssit Puhe vs.

Lisätiedot

ELOKUVATEATTEREIDEN MELUTASOT 2018 PROJEKTIYHTEENVETO

ELOKUVATEATTEREIDEN MELUTASOT 2018 PROJEKTIYHTEENVETO ELOKUVATEATTEREIDEN MELUTASOT 2018 PROJEKTIYHTEENVETO JOHDANTO Vantaan ympäristökeskus toteutti elokuvateattereiden ääniolosuhteiden mittausprojektin, jonka tavoitteena oli selvittää elokuvanäytöksen melutasoja

Lisätiedot

Arto Rauta. Konseptikehittäjä - Toimistot

Arto Rauta. Konseptikehittäjä - Toimistot Arto Rauta Konseptikehittäjä - Toimistot Konseptikehittäjän tehtävä Ecophonilla on jakaa akustiikkaasiantuntemusta erilaisten tilojen toteuttajille ja käyttäjille Tutkimushankkeet Seminaarit Ohjeistus

Lisätiedot

ö ø Ilmaääneneristävyys [db] 60 6 mm Taajuus [Hz]

ö ø Ilmaääneneristävyys [db] 60 6 mm Taajuus [Hz] Aalto-yliopisto. ELEC-E564. Meluntorjunta L. Laskuharjoituksien -5 ratkaisut... a) Johda normaalitulokulman massalaki lg(m )-4 yhtälöstä (.6.). ½p. b) Laske ilmaääneneristävyys massalain avulla 6 ja 3

Lisätiedot

PIENTALOJEN ÄÄNENERISTÄVYYS YMPÄRISTÖMELUA VASTAAN TAAJUUKSILLA HZ INFRAÄÄNITUTKIMUS

PIENTALOJEN ÄÄNENERISTÄVYYS YMPÄRISTÖMELUA VASTAAN TAAJUUKSILLA HZ INFRAÄÄNITUTKIMUS PIENTALOJEN ÄÄNENERISTÄVYYS YMPÄRISTÖMELUA VASTAAN TAAJUUKSILLA HZ INFRAÄÄNITUTKIMUS Jukka Keränen, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto Turun ammattikorkeakoulu, sisäympäristön tutkimusryhmä Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, 2008. Zölzer (ed.) DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002.

Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, 2008. Zölzer (ed.) DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002. Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, 2008. Zölzer (ed. DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002. Sisältö:! Johdanto!! Ajallinen käyttäytyminen! oteutus!

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOKSEN ÄÄNITEKNIIKKAA

ILMANVAIHTOLAITOKSEN ÄÄNITEKNIIKKAA ILMANVAIHTOLAITOKSEN ÄÄNITEKNIIKKAA Ilmanvaihtolaitokset turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus Lahti 23.3.2012 Tuomas Veijalainen ÄÄNI Ääni on kimmoisessa väliaineessa etenevää paineenvaihtelua. Se etenee

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 1 Aalto köydessä Kohdassa x olevan ainehiukkasen poikkeama tasapainosta y ajan funktiona on y( x, t) Asin( kx t 0) Ketjusääntö: Ainehiukkasen

Lisätiedot

MOSKOVAN P. I. TCHAIKOVSKY KONSERVATORION SUUREN 1 JOHDANTO 2 YLEISKUVAUS SALISTA SALIN AKUSTIIKKA

MOSKOVAN P. I. TCHAIKOVSKY KONSERVATORION SUUREN 1 JOHDANTO 2 YLEISKUVAUS SALISTA SALIN AKUSTIIKKA N SUUREN SALIN AKUSTIIKKA Henrik Möller, Sara Vehviläinen, Dmitri Tishko, Thomas Wulfrank 1 and Sergey I Rozanov 2 Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI henrik.moller@akukon.fi 1 Kahle Acoustics, Brussels,

Lisätiedot

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Pekka Taina PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Lindab Oy. Jäähdytyspaneelin Atrium Plana ääniabsorption määritys kaiuntahuoneessa Työ

Mittauspöytäkirja. Lindab Oy. Jäähdytyspaneelin Atrium Plana ääniabsorption määritys kaiuntahuoneessa Työ Mittauspöytäkirja Lindab Oy Jäähdytyspaneelin Atrium Plana ääniabsorption määritys kaiuntahuoneessa 5.5.2017 Työ 3101-1 Insinööritoimisto W. Zenner Oy Vihdintie 11 C 25, 00320 Helsinki Tel. +358-9-4778

Lisätiedot

TUULIKIERTUE 2013 - HAMINA TUULIVOIMAMELU CARLO DI NAPOLI PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA TEHOKKUUS- JA MITTAUSPALVELUT

TUULIKIERTUE 2013 - HAMINA TUULIVOIMAMELU CARLO DI NAPOLI PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA TEHOKKUUS- JA MITTAUSPALVELUT TUULIKIERTUE 2013 - HAMINA TUULIVOIMAMELU CARLO DI NAPOLI PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA TEHOKKUUS- JA MITTAUSPALVELUT TUULIVOIMAMELU OHJELMA 1.Perusteita 2.Tuulivoimala melulähteenä 3.Tuulivoimamelun luonne

Lisätiedot

MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN.

MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN. MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN. Arto Rauta 1, Henri Kari 2, Joona Jäntti 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 HELSINKI arto.rauta@saint-gobain.com 2 Insinööritoimisto

Lisätiedot

SIIRTOMATRIISIN JA ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITTAUS 1 JOHDANTO. Heikki Isomoisio 1, Jukka Tanttari 1, Esa Nousiainen 2, Ville Veijanen 2

SIIRTOMATRIISIN JA ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITTAUS 1 JOHDANTO. Heikki Isomoisio 1, Jukka Tanttari 1, Esa Nousiainen 2, Ville Veijanen 2 Heikki Isomoisio 1, Jukka Tanttari 1, Esa Nousiainen 2, Ville Veijanen 2 1 Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 13, 3311 Tampere etunimi.sukunimi @ vtt.fi 2 Wärtsilä Finland Oy PL 252, 6511 Vaasa etunimi.sukunimi

Lisätiedot

THE audio feature: MFCC. Mel Frequency Cepstral Coefficients

THE audio feature: MFCC. Mel Frequency Cepstral Coefficients THE audio feature: MFCC Mel Frequency Cepstral Coefficients Ihmiskuulo MFCC- kertoimien tarkoituksena on mallintaa ihmiskorvan toimintaa yleisellä tasolla. Näin on todettu myös tapahtuvan, sillä MFCC:t

Lisätiedot

Ultraäänen kuvausartefaktat. UÄ-kuvantamisen perusoletukset. Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka 29.4.2005

Ultraäänen kuvausartefaktat. UÄ-kuvantamisen perusoletukset. Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka 29.4.2005 Ultraäänen kuvausartefaktat Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka 29.4.2005 kaikissa radiologisissa kuvissa on artefaktoja UÄ:ssä artefaktat ovat kaikuja, jotka näkyvät kuvassa, mutta eivät vastaa sijainniltaan

Lisätiedot

1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit

1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit 1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit Leijuvien sisäkattojen käyttö lisää tilankäytön joustavuutta ja tarjoaa akustiseen suunnitteluun uusia vaihtoehtoja. Leijuvat sisäkattoelementit ovat tehokas

Lisätiedot

Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto

Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto AVOTOIMISTOTYÖPISTEIDEN VÄLINEN AKUSTIIKKA - LABORATORIOTUTKIMUS Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Ilmastointi- ja akustiikkalaboratorio Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

a s k e l ä ä n i e r i s t e

a s k e l ä ä n i e r i s t e askeläänieriste AKTIIVISEN ELÄMÄN ÄÄNIÄ Kävely, tanssi, korkokengät, koneet... Ilman kunnollista askeläänieristystä äänet kantautuvat helposti kerroksesta toiseen. Sen sijaan, että rajoittaisimme äänien

Lisätiedot

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Tekijä: Mikko Laine Tekijän sähköpostiosoite: miklaine@student.oulu.fi Koulutusohjelma: Fysiikka Mittausten suorituspäivä: 04.02.2013 Työn

Lisätiedot

Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit

Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit Kotiakustiikka Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit akustiikkasuunnittelijoita Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 Helsinki Puh. (09) 561 7170 Verkkotie 38, 21500 Piikkiö Puh. (02)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Forvoice 14.8

KÄYTTÖOHJE. Forvoice 14.8 KÄYTTÖOHJE Forvoice 14.8 Arvoisa Forvoice -kaiuttimien käyttäjä! Tahdomme onnitella Sinua Forvoice 14.8 kaiuttimien valinnasta. 14.8 on pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt korkealuokkainen high-end kaiutin.

Lisätiedot

Puheen akustiikan perusteita

Puheen akustiikan perusteita Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/37 Äänet, resonanssi ja spektrit S-114.770 Kieli kommunikaatiossa...

Lisätiedot

Yleisäänentoistojärjestelmän osat

Yleisäänentoistojärjestelmän osat Juha Vallius Yleisäänentoistojärjestelmän osat Opinnäytetyö Sähkötekniikan Koulutusohjelma Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 06.05.2013 Tekijä(t) Juha Vallius Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Kokonaisuus 11: Ääni Kirjallinen esitys

Kokonaisuus 11: Ääni Kirjallinen esitys Kokonaisuus 11: Ääni Kirjallinen esitys Helsingin Yliopisto Fysiikan hahmottava kokeellisuus Karhu, Virtanen, Välkkilä Perushahmotus Äänen tuottaminen ja kuuleminen. Äänen tuottaminen ja kuuleminen on

Lisätiedot

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Teemu Saarelainen, teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Ifeachor, Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach H.Huttunen, Signaalinkäsittelyn menetelmät,

Lisätiedot