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企业会议室音视频系统解决方案,音视频系统客户需求 为了保证整个音视频系统发挥出发佳的效果,运行务必使用可靠稳定,系统设计采用****、成熟、实用的主流技术,各子系统设备应选用在国际、国内业界*的、可靠性高、售后服务好、业绩良好企业的视听音响设备产品。

多媒体会议系统、级会议室主要功能需求如下。

1、多功能会议室,规划面积:300平方米,所需子系统:音响扩声系统,会议发言系统,*控制系统,演讲****音响设备,投影系统,音视频切换系统,会议记录系统,灯光控制系统。主要功能需求:可实现各种大中小型国际会议、普通会议、娱乐演出活动、多媒体放映、报告、培训、讲座、会议同步记录、智能集中控制等各种功能。

2、级会议室,规划面积:180平方米,音响扩声系统,*控制系统,投影系统,音视频切换系统,UBS****音响批发,会议记录系统,灯光控制系统,无纸化会议系统,远程视频会议系统。主要功能需求:可实现中小型会议、娱乐演出活动、多媒体放映、、智能集中控制等各种功能。


二、需求分析及方案设计1、标准分析

系统需要满足《厅堂扩声系统声学特性指标》语言*标准,即:大声压级(空场稳态准峰值声压级 dB ):250 Hz-4KHz范围内平均声压级≥98dB 、传输频率特性:100 Hz-6.3KHz以250-4KHz的平均声压级为0dB,允许 4- -12dB,且在250 Hz-4KHz内允许≤±4dB、传声增益(dB):250 Hz-4KHz的平均值-12dB、声场不均匀度(dB):1KHz和4KHz ≤10dB 、总噪声级:≤NR30。

2、混响时间测定

混响时间则是厅堂建声学的一项重要指标,其定义为当一个声源停止发音后衰减60dB所需的时间;混响时间的理论计算方法就是名的Sabine公式T=0.163V/a*S ,其中V为房间的总容积,S为房间的总表面积,a为房间的平均吸声系数。a*S又可理解为厅堂表面的总吸声量。

3、利用EASE进行电声学模拟设计

在设计方法上,我们结合经验及一定理论计算的同时,结合EASE计算机模拟分析声场软件来调整和验证,以保证设计的准确可靠。通过建模,建议选用适当的装饰材料,将安置到模型中我们所预期的位置,以三维坐标形式表达建筑内部结构和音箱方位、音箱投射角度,同时给各音箱加以不同的驱动功率,经过计算,可准确地模拟计算出声音的覆盖范围、声压的分布、声音的清晰度、传声增益等。这是一种十分有效和****的设计方法。

4、高清3芯片DLP投影机

投影显示系统采用松下高性价比影院级全高清3芯片DLP技术投影机,能够出色的将高清节目内容忠实还原。完全满足档会议场所要求。


5、高智能中控系统

采用触摸屏控制会议室内的所有电气设备,包括控制投影机开关、屏幕升降、影音设备、信号切换,以及会场内的灯光照明、系统调光、音量调节等。音、视频信号通过质量可靠、技术****的矩阵切换器进行选择,通过中控系统进行自动控制。现场的视频图像及计算机投影信号可通过视频VGA及视频回显卡在触摸屏上进行监视,便于会议控制人员根据现场的实际情况对会议系统进行控制,保证会议的顺利进行。

6、 扩声系统

配置数字音频处理器一台,****音响,设备集成均衡器、压缩器、混响器和延迟器以及效果器的功能;采用计算机软件控制,方便操作和保存参数;酒店音响扩声系统采用2只主音箱、2只低音音箱加4只辅助音箱的方式,利用4台****功放分别推动这8只音箱,级会所音响扩声系统采用2只主音箱、4只辅助音箱的方式,利用3台****功放分别推动这6只音箱;配置U段无线话筒,方便移动演讲使用;配置16路****调音台;配置DVD音源。

7、*控制系统

配置一套中控系统,使用者可以通过无线双向触摸屏,简单地控制调音设备、显示设备切换、灯光开关、投影幕的升降,东莞****音响批发,内置数字管理中心的控制程序;会议室声像与灯光系统的集中控制系统配置灵活,具备良好扩展性能,可实现对大屏投影显示系统、多媒体设备播放、矩阵信号切换系统、音量控制、电动幕等周边环境设备进行面、自动化、智能化控制。

8、显示系统

酒店会议室设置1台10000流明四灯3芯片DLP投影机和200英寸电动幕,级会所会议室配置1台7000流明投影机和150英寸电动幕。











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音响系统的主要技术指标时间:bsp; 音响系统的整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元的自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。

一.频率响应:所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围、 以及声波的幅度随频率的变化关系。一般检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位要表示其频率的幅度。

音响系统的总体频率响应理论上要求为20 ̄20000Hz,在实际使用中往往由于电路结构、元件的质量等原因,不能够达到该要求,但一般至少要达到32 ̄18000Hz。

二. 信噪比:所谓信噪比是指音响系统的对音源软件的重放声与整个系统所产生新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时的系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)表示。

一般音响系统的信噪比需在85dB以上。

三. 动态范围:动态范围是指音响系统重放时的大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,其表示单位为分贝(dB)。一般性能较好的音响系统的动态范围在100(dB)以上。

四.失真:失真是指音响系统在对音源信号进行重放后, 与原信号相比使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。音响系统的失真主要有以下几种:

1. 谐波失真:所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分,此额外的谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频,它由负反馈网络或放大器非线性特性引起。高保真音响系统的谐波失真应小于1%。

2.互调失真:互调失真也是一种非线性失真, 它是两个以上的频率分量按一定比例混合,各个频率信号之间互相调制,通过放音设备后产生新增加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。

3.瞬态失真:瞬态失真又称瞬态响应, 它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的反映较慢,使信号产生失真。一般以输入方波信号通过放音设备后,观察放大器输出信号的包络波形是否与输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态信号的跟随能力。

五.立体声分离度:立体声分离度表示了立体声音响系统中左、 右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。

六.立体声平衡度:立体声平衡度表示立体放音系统中左、 右声道的增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像*将产生偏移。一般*的音响系统的立体声平衡度应小于1dB。


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