Udstyr til lydmåling, akustikanalyse og systemkalibrering
Lydmåling bruges til at undersøge lydniveau, frekvensrespons, rumakustik og et lydsystems funktion. Måleresultaterne kan give et bedre grundlag for at justere højttalerplacering, equalizer, delay og akustisk behandling.
Hos SoundStoreXL finder du et bredt udvalg af udstyr til lyd, musik, DJ, scene, studie og events. Sortimentet på denne side omfatter målemikrofoner, håndholdte audio- og akustikanalysatorer samt systemer til måling og korrektion af studiomonitorer.
Hvad er lydmåling?
Lydmåling omfatter forskellige metoder til at registrere og analysere lyd. Det kan blandt andet være måling af lydtryk, frekvensrespons, efterklang, impulsrespons, fase eller taleforståelighed.
Den relevante målemetode afhænger af opgaven. Måling af lydniveau ved et event er eksempelvis noget andet end kalibrering af studiomonitorer eller kontrol af et højttalersystems frekvensrespons.
Se hovedområdet lydbehandling for et samlet overblik over udstyr til signalbehandling, frekvensstyring, dynamik og systemkontrol.
Hvad bruges lydmåling til?
Lydmåling kan bruges ved opsætning, kontrol og dokumentation af lydsystemer. Typiske opgaver omfatter systemtuning, kontrol af lydniveau, analyse af rumakustik og sammenligning af målinger før og efter en ændring.
Måleudstyret ændrer ikke i sig selv lyden. Resultaterne skal fortolkes og omsættes til konkrete ændringer i højttalerplacering, processorindstillinger, akustik eller gainstruktur.
Målemikrofoner
En målemikrofon er udviklet til at registrere lyd så neutralt og reproducerbart som muligt. Den bruges typisk sammen med en analysator, computer eller kompatibel højttalerprocessor.
Målemikrofoner er ikke nødvendigvis beregnet til vokal- eller instrumentoptagelse. Deres vigtigste opgave er at levere et så pålideligt målesignal som muligt.
Frekvensrespons
En frekvensmåling viser, hvordan niveauet varierer gennem det hørbare frekvensområde. Den kan blandt andet afsløre områder med for meget eller for lidt energi.
En ujævn måling kan skyldes højttaleren, placeringen, rummet, målepositionen eller en kombination af flere faktorer. Resultatet bør derfor ikke automatisk korrigeres med kraftig equalizing.
Måleposition
Målepositionen har stor betydning for resultatet. Selv små ændringer i placeringen kan give en anden måling, især i mindre rum og ved lave frekvenser.
Ved kalibrering af et studie eller lytteområde kan det være relevant at tage flere målinger omkring den normale lytteposition frem for kun ét enkelt punkt.
Kalibrering af målemikrofoner
Nogle målemikrofoner leveres med en individuel kalibreringsfil, mens andre har en generel specificeret frekvensrespons. Kalibreringsdata kan bruges af kompatibel software eller hardware til at kompensere for mikrofonens afvigelser.
Kontrollér altid, om den valgte analysator eller software understøtter mikrofonens kalibreringsdata.
Phantom power og tilslutning
Professionelle målemikrofoner bruger ofte XLR-forbindelse og kan kræve phantom power fra en analysator, mixer, mikrofonforforstærker eller et lydkort.
Kontrollér mikrofonens strømkrav, følsomhed og maksimale lydtryk, før den forbindes til målesystemet.
Håndholdte lydanalysatorer
En håndholdt audio- og akustikanalysator samler mikrofonindgang, målefunktioner, display og databehandling i én enhed.
Den kan være relevant til liveproduktion, installation, service, dokumentation og andre opgaver, hvor en computerbaseret løsning ikke er praktisk.
SPL og lydtryksmåling
SPL står for Sound Pressure Level og beskriver lydtryksniveauet, som normalt angives i dB.
Ved SPL-måling er det vigtigt at vælge den rette frekvensvægtning og tidsvægtning. A-, C- og Z-vægtning samt Fast, Slow og Impulse kan give forskellige resultater og bruges til forskellige formål.
dB(A), dB(C) og dB(Z)
dB(A) vægter målingen efter en kurve, der omtrentligt afspejler menneskets følsomhed ved moderate lydniveauer. Den bruges ofte ved vurdering af støj og længerevarende eksponering.
dB(C) medtager mere lavfrekvent energi og bruges blandt andet til vurdering af kraftigere lyd og peaks. dB(Z) er en næsten uvægtet måling inden for instrumentets specificerede område.
Den korrekte vægtning afhænger af måleformålet og eventuelle krav eller standarder.
Peak, maksimum og gennemsnit
Et lydniveau kan beskrives på flere måder. Peak viser meget korte signalspidser, mens maksimum angiver den højeste registrerede værdi under målingen.
Gennemsnitsbaserede værdier som Leq beskriver lydenergien over et bestemt tidsrum. Tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte uden at kende målemetoden.
Taleforståelighed og STIPA
STIPA bruges til at vurdere, hvor forståelig tale er gennem et lydsystem og i et bestemt rum. Det er relevant i blandt andet stationsområder, skoler, konferencefaciliteter, offentlige bygninger og evakueringssystemer.
En STIPA-måling kræver kompatibelt udstyr, korrekt testsignal og en fast måleprocedure. Resultatet påvirkes blandt andet af støj, efterklang, forvrængning og systemets frekvensrespons.
Det aktive udvalg omfatter en NTI XL2-konfiguration målrettet sådanne målinger.
Rumakustik
Rumakustikken påvirker, hvordan direkte lyd og refleksioner opleves. Målinger kan hjælpe med at identificere resonanser, lange efterklangstider og forskelle mellem forskellige positioner i rummet.
Se vores udvalg inden for akustik og lyddæmpning.
Efterklangstid
Efterklangstid beskriver, hvor længe lydenergien bliver i rummet, efter at lydkilden er stoppet. Den angives ofte som RT60 eller beslægtede måleværdier.
Den ønskede efterklangstid afhænger af rummets størrelse og anvendelse. Et musiklokale, talerum og studie har ikke nødvendigvis samme behov.




