Grafico dell'RT60: differenze tra le versioni
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<div style="text-align:justify;">I valori RT60 vengono stimati calcolando la pendenza della curva di Schroeder, che è un grafico dell'energia (valori al quadrato) della risposta all'impulso integrata all'inverso (sommata partendo dalla fine e spostandosi all'inizio). L'asse verticale del grafico è espresso in dB. Le diverse misure RT60 (ad esempio T20, T30, REW's Topt), vengono derivate calcolando la pendenza di una linea di adattamento migliore alla curva di Schroeder su diversi intervalli (dettagliati di seguito). In un campo diffuso la curva con la scala verticale in dB è abbastanza lineare fino a raggiungere il rumore di fondo.<br> | <div style="text-align:justify;">I valori RT60 vengono stimati calcolando la pendenza della curva di Schroeder, che è un grafico dell'energia (valori al quadrato) della risposta all'impulso integrata all'inverso (sommata partendo dalla fine e spostandosi all'inizio). L'asse verticale del grafico è espresso in dB. Le diverse misure RT60 (ad esempio T20, T30, REW's Topt), vengono derivate calcolando la pendenza di una linea di adattamento migliore alla curva di Schroeder su diversi intervalli (dettagliati di seguito). In un campo diffuso la curva con la scala verticale in dB è abbastanza lineare fino a raggiungere il rumore di fondo.<br> | ||
− | Il punto di partenza per le classiche misure T20 e T30 di RT60, è collocato dove la curva di Schroeder scende di 5 dB sotto il suo picco. Ciò funziona bene negli spazi ampi per i quali l'RT60 è maggiormente applicabile, in particolare se la sorgente utilizzata per la misurazione è omnidirezionale. Invece, negli ambienti di dimensioni domestiche che utilizzano normali altoparlanti direzionali | + | Il punto di partenza per le classiche misure T20 e T30 di RT60, è collocato dove la curva di Schroeder scende di 5 dB sotto il suo picco. Ciò funziona bene negli spazi ampi per i quali l'RT60 è maggiormente applicabile, in particolare se la sorgente utilizzata per la misurazione è omnidirezionale. Invece, negli ambienti di dimensioni domestiche che utilizzano come sorgenti normali altoparlanti direzionali, la caduta iniziale della curva di Schroeder è piuttosto brusca (il tempo di decadimento iniziale è piuttosto breve), il che sta ad indicare che il punto a -5 dB, si trova all'interno della regione di decadimento iniziale anzichè nella regione del campo diffuso. Ciò a sua volta significa che i dati T20 e T30 sottostimeranno il tempo RT60. Laddove l'EDT è molto più breve del valore T30 RT60, il calcolo Topt RT60 di REW utilizzerà un punto iniziale basato sull'intersezione delle linee di regressione EDT e T30, per determinare a sua volta un punto che si troverà all'interno della regione del campo diffuso. Il calcolo quindi proseguirà testando ogni possibile punto finale con incrementi di 1 dB, scegliendo quello che fornisce una linea di regressione con il miglior adattamento lineare. Ciò produrrà un valore dell'RT60 più affidabile.<br> |
− | </div> | + | I risultati vengono presentati all'interno di bande di un'ottava o di 1/3 di ottava, fornendo una visione di come la velocità con cui il suono decade, cambia con la frequenza. La frequenza centrale più bassa per il grafico RT60 è 50 Hz a 1/3 ottava e 63 Hz a 1 ottava, secondo la norma ISO3382. Per le sale di ascolto domestiche e per gli studi di registrazione con volumi inferiori ai 50 metri cubi (1.800 piedi cubi) il valore RT60 consigliato è di 0,3 s. Per ambienti più grandi, fino a 200 metri cubi (7.000 piedi cubi), il tempo consigliato è compreso tra 0,4 e 0,6 s. In entrambi i casi il valore dovrebbe essere abbastanza uniforme su tutta la gamma di frequenze, anche se tenderà tipicamente ad aumentare alle frequenze più basse.<br> |
+ | '''Importante''': se si stanno effettuando misurazioni RT60 in uno spazio ampio (più grande di una stanza domestica), è opportuno modificare l'impostazione di [[IR truncation]] nelle preferenze di Analisi per assicurarsi che venga trattenuta una quantità sufficiente di IR, affinché il decadimento raggiunga il rumore di fondo. A questo scopo, potrebbe anche essere necessario utilizzare uno sweep più lungo (con una scansione da 256k ci sono circa 6 secondi di dati IR dopo il picco, prima che venga applicato qualsiasi troncamento).</div> | ||
Versione delle 16:09, 13 ott 2023
Grafico RT60
Cosa significa RT60
Calcolo dell'RT60----------
Il punto di partenza per le classiche misure T20 e T30 di RT60, è collocato dove la curva di Schroeder scende di 5 dB sotto il suo picco. Ciò funziona bene negli spazi ampi per i quali l'RT60 è maggiormente applicabile, in particolare se la sorgente utilizzata per la misurazione è omnidirezionale. Invece, negli ambienti di dimensioni domestiche che utilizzano come sorgenti normali altoparlanti direzionali, la caduta iniziale della curva di Schroeder è piuttosto brusca (il tempo di decadimento iniziale è piuttosto breve), il che sta ad indicare che il punto a -5 dB, si trova all'interno della regione di decadimento iniziale anzichè nella regione del campo diffuso. Ciò a sua volta significa che i dati T20 e T30 sottostimeranno il tempo RT60. Laddove l'EDT è molto più breve del valore T30 RT60, il calcolo Topt RT60 di REW utilizzerà un punto iniziale basato sull'intersezione delle linee di regressione EDT e T30, per determinare a sua volta un punto che si troverà all'interno della regione del campo diffuso. Il calcolo quindi proseguirà testando ogni possibile punto finale con incrementi di 1 dB, scegliendo quello che fornisce una linea di regressione con il miglior adattamento lineare. Ciò produrrà un valore dell'RT60 più affidabile.
I risultati vengono presentati all'interno di bande di un'ottava o di 1/3 di ottava, fornendo una visione di come la velocità con cui il suono decade, cambia con la frequenza. La frequenza centrale più bassa per il grafico RT60 è 50 Hz a 1/3 ottava e 63 Hz a 1 ottava, secondo la norma ISO3382. Per le sale di ascolto domestiche e per gli studi di registrazione con volumi inferiori ai 50 metri cubi (1.800 piedi cubi) il valore RT60 consigliato è di 0,3 s. Per ambienti più grandi, fino a 200 metri cubi (7.000 piedi cubi), il tempo consigliato è compreso tra 0,4 e 0,6 s. In entrambi i casi il valore dovrebbe essere abbastanza uniforme su tutta la gamma di frequenze, anche se tenderà tipicamente ad aumentare alle frequenze più basse.
EDT
- Early Decay Time, basata sulla pendenza della curva di Schroeder tra 0dB e -10dB.
T20
- Tempo di decadimento basato sulla pendenza della curva di Schroeder tra -5dB e -25dB.
T30
- Tempo di decadimento basato sulla pendenza della curva di Schroeder tra -5dB e -35dB.
Topt
- Un tempo di decadimento "ottimale", basato sulla pendenza della curva di Schroeder su un range variabile scelto per fornire la migliore corrispondenza lineare. Se il tempo di primo decadimento è molto più breve del T30, la misura Topt userà un punto di partenza basato sulla intersezione delle linee di EDT e T30, altrimenti utilizzerà un valore di -5dB. REW verifica ciascun punto finale in passi di 1dB fino alla fine della curva di Schroeder e sceglie quello che fornisce il miglior adattamento lineare. La gamma sopra la quale il valore è stao calcolato, è mostarto nella legenda della traccia.
I tempi di riverbero per la misura corrente, possono essere scritti in un file di testo con il comando File -> Export -> RT60 data as text.