プライベートシアターのカスタマイズにおいて、吸音と遮音処理は不可欠な要素です。プロによる音響処理が施された部屋と通常の部屋では、内外のオーディオビジュアル効果が大きく異なります。建物の壁材としては、一般的にコンクリート、木製パネル、またはレンガが使用されます。厳密に言えば、これらの材料は遮音効果を発揮しますが、その効果の程度は材料の分子密度によって異なります。音響効果を追求するオーディオビジュアルルームでは、壁材だけでは遮音効果を得るには不十分です。ヴィラであれマンションであれ、カスタムメイドのプライベートシアターには吸音または遮音が必要です。音響処理は、室内の音波の反射を制御し、室内の残響時間を調整することで、映画鑑賞時の音質を向上させます。今日は、吸音と遮音についてお話ししましょう。

吸音
上記で簡単に触れましたが、一部の固体材料は伝播過程で音波係数を弱める可能性があります。実際には、材料内部に吸収されるだけでなく、一部の材料は音波を反射して反対側に伝達することもあります。吸音と遮音は全く異なる音響制御方法です。吸音とは、音波が材料の表面に当たった後にエネルギーが失われる現象を指し、遮音とは、音波伝播経路における騒音を低減する方法を指します。簡単に言えば、吸音は一定量の音エネルギーを除去し、遮音は壁の反対側への音波の伝達を制御します。
音波が空気中を伝わって吸音材の表面に触れると、一部は反射され、一部は吸収されます。吸音材として用いられる吸音材は一般に多孔質であり、繊維、粒子、発泡体などが一般的です。音波は材内部の無数の微細な空隙に入射し、空気分子や空隙壁との摩擦によって音エネルギーを熱エネルギーに変換し、吸音効果を発揮します。多孔質吸音材のほかに、共鳴吸音構造や特殊吸音構造があります。共鳴吸音には、単一共鳴器、多孔板共鳴吸音機構、薄膜共鳴詳細構造、薄板共鳴吸音構造などがあり、その原理も材料構造と空気を用いて共鳴システムを形成し、吸音を実現するものです。
吸音率、別名NRC値は、米国材料試験協会(ASTM)によって定義されています。NRCの数値計算方法は、250、500、1000、2000 Hzの4つの周波数における材料の吸音率の算術平均値を取ります。吸音材の吸音率は周波数の増加とともに増加するため、一般的な吸音材では低周波の音波を吸収することは困難です。一般的に、吸音率が0.2未満の製品は反射材と呼ばれ、0.4を超える材料は吸音材とみなされます。消費者は、吸音率が1.0を超える音響材料を購入する際には注意が必要です。0.4の「合格ライン」をはるかに超えていますが、そのようなデータ値は誤りです。NRC(吸音率)値を策定した米国材料試験協会は、入射音エネルギーを全く吸収できない材料の吸音率を表すために「0」という数値を使用します。つまり、この素材は、当たった音エネルギーをすべて反射することができます。逆に、素材が音エネルギーをすべて吸収する場合は、「1」という数字で示されます。実際には、あらゆる素材は音エネルギーを反射および吸収する特性を持っています。「0」と「1」は、単なる理論上の限界値です。吸音材の通常の吸音率は、0から1の間にあるはずです。吸音率が1.0を超える素材は、反射する音エネルギーよりも吸収する音エネルギーの方が多いことを意味し、物理的に不可能です。消費者がこのような説明を目にした場合、データの正確性を直接疑うことができます。
防音
前述のように、遮音と吸音は音響制御の2つの異なるタイプです。ある意味では、吸音は材料自体の吸音係数をより考慮するのに対し、遮音は間仕切り壁の透過損失と音が透過する際の部屋の吸音特性の両方を考慮します。したがって、平均値を取ることで算出される吸音係数(NRC)ではなく、データ(音響透過損失と周波数特性のグラフ)と米国材料試験協会(ASTM)による間仕切り壁の音響透過等級(STC)の結果値の比較基準を決定する必要があります。計算は異なりますが、音響透過損失は周波数によって変化し、音の伝播を制御するために使用される間仕切り壁は、一般的に周波数が高くなるほど大きくなります。
音が物質によって吸収または反射されるように、音は必ず間仕切り壁を通過して部屋の反対側に伝わります。吸音とは異なり、基準限界値 0 が音が投射されない場合を指すのであれば、その反対の限界値 1(すべての音が間仕切り壁を通して投射される)が考えられます。これは、例えば部屋のドアや窓を開け放っておく場合に起こります。保護されていない部屋(つまり単層の間仕切り壁)では、開口部に隙間があると音響透過損失が減少することがあります。これは皆さんも自宅やオフィスで経験されていると思います。間仕切り壁を厚くすれば音響透過損失がさらに大きくなると考える人も多いかもしれませんが、遮音品質の法則によると、壁の厚さを 6 倍にしても遮音量は XNUMXdB しか増加しません。
そのため、レコーディングスタジオ、プライベートシアターなど、音響透過の要件が高い環境では、二重間仕切り壁の設計が最も一般的な方法です。二重間仕切り壁の施工は繊細な作業であり、例えば、2つの壁の間には異なる材料層(吸音材など)を充填することで、より優れた遮音効果が得られます。材料層は空気層内に配置することで、音波が二次拡散するのを防ぐ必要があります。2つの壁の間に材料層を盲目的に充填するだけでは、必ずしも望ましい遮音効果が得られるとは限りません。
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