図に示す会議室の室内音響を様々な内装条件で聴き比べてみましょう。
皆さんは図のR1(聞き手)の位置に着席して、図のS(話者)の位置にいる話者の音声を聞いている状況を想定します。
内装条件は5種類設定しています。
吸音材の有無、配置の違いで室内の音環境がどのように変化しますか?
吸音材なし
天井・床・壁は反射性の内装
天井に吸音材(グラスウール50mm厚)を設置(赤い部分が吸音材)
床・壁は反射性内装
天井・壁2面に吸音材(グラスウール25mm厚)を設置(赤い部分が吸音材)
床・残りの壁は反射性内装
天井に吸音材(グラスウール50mm厚)を設置(赤い部分が吸音材)
壁2面に吸音パネルを設置(グラスウール25mm)
床・残りの壁は反射性内装
天井に吸音材(グラスウール50mm厚)を設置(赤い部分が吸音材)
窓面に吸音カーテンを設置
床・残りの壁は反射性内装
会議室の音環境は波動空間音響シミュレーション技術を用いて生成しています。
手法の詳細や解析設定は参考文献[2,3,4]を参照してください。
本サイトではドライソースとして文献[1]の音源ファイルを使用しています。また、本サイトで使用した会議室の音環境データは文献[2,3,4]の研究成果に基づきます。
日本建築学会編、建築と環境のサウンドライブラリ、技法堂出版(2004)
K Okazawa, T Okuzono, T Yoshida, An auditory virtual reality of meeting room acoustics using wave-based acoustic simulations: A content for intuitive understanding of room-acoustics control effect by sound absorbers, INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings, (2023)
T Okuzono, T Yoshida, High potential of small-room acoustic modeling with 3D time-domain finite element method, Frontiers in Built Environment 8:1006365 (2022)
T. Yoshida , T. Okuzono, K Sakagami, Binaural Auralization of Room Acoustics with a Highly Scalable Wave-Based Acoustics Simulation, Applied Sciences 13, 2832 (2023)