Utstyr for lydmåling, akustikkanalyse og systemkalibrering
Lydmåling brukes til å undersøke lydnivå, frekvensrespons, romakustikk og et lydsystems funksjon. Måleresultatene kan gi et bedre grunnlag for å justere høyttalerplassering, equalizer, delay og akustisk behandling.
Hos SoundStoreXL finner du et bredt utvalg av utstyr for lyd, musikk, DJ, scene, studio og events. Sortimentet på denne siden omfatter målemikrofoner, håndholdte audio- og akustikkanalysatorer samt systemer for måling og korrigering av studiomonitorer.
Hva er lydmåling?
Lydmåling omfatter ulike metoder for å registrere og analysere lyd. Det kan blant annet være måling av lydtrykk, frekvensrespons, etterklang, impulsrespons, fase eller taleforståelighet.
Den relevante målemetoden avhenger av oppgaven. Måling av lydnivå ved et event er for eksempel noe annet enn kalibrering av studiomonitorer eller kontroll av et høyttalersystems frekvensrespons.
Se hovedområdet lydbehandling for en samlet oversikt over utstyr for signalbehandling, frekvensstyring, dynamikk og systemkontroll.
Hva brukes lydmåling til?
Lydmåling kan brukes ved oppsett, kontroll og dokumentasjon av lydsystemer. Typiske oppgaver omfatter systemtuning, kontroll av lydnivå, analyse av romakustikk og sammenligning av målinger før og etter en endring.
Måleutstyret endrer ikke lyden i seg selv. Resultatene må tolkes og omsettes til konkrete endringer i høyttalerplassering, prosessorinnstillinger, akustikk eller gainstruktur.
Målemikrofoner
En målemikrofon er utviklet for å registrere lyd så nøytralt og reproduserbart som mulig. Den brukes vanligvis sammen med en analysator, datamaskin eller kompatibel høyttalerprosessor.
Målemikrofoner er ikke nødvendigvis beregnet for vokal- eller instrumentopptak. Deres viktigste oppgave er å levere et så pålitelig målesignal som mulig.
Frekvensrespons
En frekvensmåling viser hvordan nivået varierer gjennom det hørbare frekvensområdet. Den kan blant annet avdekke områder med for mye eller for lite energi.
En ujevn måling kan skyldes høyttaleren, plasseringen, rommet, måleposisjonen eller en kombinasjon av flere faktorer. Resultatet bør derfor ikke automatisk korrigeres med kraftig equalizing.
Måleposisjon
Måleposisjonen har stor betydning for resultatet. Selv små endringer i plasseringen kan gi en annen måling, spesielt i mindre rom og ved lave frekvenser.
Ved kalibrering av et studio eller lytteområde kan det være relevant å ta flere målinger rundt den normale lytteposisjonen i stedet for bare ett enkelt punkt.
Kalibrering av målemikrofoner
Noen målemikrofoner leveres med en individuell kalibreringsfil, mens andre har en generelt spesifisert frekvensrespons. Kalibreringsdata kan brukes av kompatibel software eller hardware for å kompensere for mikrofonens avvik.
Kontroller alltid om den valgte analysatoren eller software støtter mikrofonens kalibreringsdata.
Phantom power og tilkobling
Profesjonelle målemikrofoner bruker ofte XLR-tilkobling og kan kreve phantom power fra en analysator, mikser, mikrofonforforsterker eller et lydkort.
Kontroller mikrofonens strømkrav, følsomhet og maksimale lydtrykk før den kobles til målesystemet.
Håndholdte lydanalysatorer
En håndholdt audio- og akustikkanalysator samler mikrofoninngang, målefunksjoner, display og databehandling i én enhet.
Den kan være relevant for liveproduksjon, installasjon, service, dokumentasjon og andre oppgaver der en datamaskinbasert løsning ikke er praktisk.
SPL og lydtrykksmåling
SPL står for Sound Pressure Level og beskriver lydtrykksnivået, som normalt angis i dB.
Ved SPL-måling er det viktig å velge riktig frekvensvekting og tidsvekting. A-, C- og Z-vekting samt Fast, Slow og Impulse kan gi ulike resultater og brukes til ulike formål.
dB(A), dB(C) og dB(Z)
dB(A) vekter målingen etter en kurve som omtrent gjenspeiler menneskets følsomhet ved moderate lydnivåer. Den brukes ofte ved vurdering av støy og langvarig eksponering.
dB(C) inkluderer mer lavfrekvent energi og brukes blant annet til vurdering av kraftigere lyd og peaks. dB(Z) er en nesten uvektet måling innenfor instrumentets spesifiserte område.
Riktig vekting avhenger av måleformålet og eventuelle krav eller standarder.
Peak, maksimum og gjennomsnitt
Et lydnivå kan beskrives på flere måter. Peak viser svært korte signaltopper, mens maksimum angir den høyeste registrerte verdien under målingen.
Gjennomsnittsbaserte verdier som Leq beskriver lydenergien over et bestemt tidsrom. Tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte uten kjennskap til målemetoden.
Taleforståelighet og STIPA
STIPA brukes til å vurdere hvor forståelig tale er gjennom et lydsystem og i et bestemt rom. Det er relevant blant annet i stasjonsområder, skoler, konferansefasiliteter, offentlige bygninger og evakueringssystemer.
En STIPA-måling krever kompatibelt utstyr, riktig testsignal og en fast måleprosedyre. Resultatet påvirkes blant annet av støy, etterklang, forvrengning og systemets frekvensrespons.
Det aktive utvalget omfatter en NTI XL2-konfigurasjon rettet mot slike målinger.
Romakustikk
Romakustikken påvirker hvordan direkte lyd og refleksjoner oppleves. Målinger kan hjelpe med å identifisere resonanser, lange etterklangstider og forskjeller mellom ulike posisjoner i rommet.
Se vårt utvalg innen akustikk og lyddemping.
Etterklangstid
Etterklangstid beskriver hvor lenge lydenergien blir værende i rommet etter at lydkilden har stoppet. Den angis ofte som RT60 eller tilsvarende måleverdier.
Ønsket etterklangstid avhenger av rommets størrelse og bruk. Et musikkrom, talerom og studio har ikke nødvendigvis samme behov.




