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基本情况简介

实施方类别:影音设计师

案例类别:定制影院

位置及周边概括性描述:上海浦东金桥镇合生东郊别墅

资金投入:13.5万元(器材成本)

空间信息:宽6.1m,深6.8m,高2.9m,面积41.5平方米,容积120立方米

用户使用需求:优良的视听效果,具有先进性和易用性。

设计师:熊坚

设计公司:扬州明德科技有限公司

器材列表

信号源:先锋BDP-180蓝光播放机、海美迪Q10网络/硬盘播放机、有线电视机顶盒

功放:Denon(天龙)X6200W

主音箱(左中右):Atlantic Technology(亚特兰大)155LCR

环绕音箱(侧环绕/后环绕):Atlantic Technology(亚特兰大)155SR

吸顶音箱:Atlantic Technology(亚特兰大)IC-6OBA

低音炮:Atlantic Technology(亚特兰大)228SB

投影机:JVC XC6900

投影幕:经科N4-AT/W1-180英寸纳米编织透声画框幕

音箱线:华敏EVJV 2.5和4平方

HDMI线:秋叶原Q603

可编程学习型遥控器:SUIVIIVG(速瑞格)SR-2型

影院构建过程,声学/光学处理及特别设计

工程位于上海浦东一座别墅的半地下室。该影视厅的主要特点是采用了杜比全景声和2.35:1超宽屏幕,这样便大大提高了影视厅的临场感。

本厅室内平面呈长方形,面积约40平方米,净高约3米。厅内设有两排共11个座位,厅后有30厘米高的水泥地台,后排6个座位安置在地台上。

由于项目位于半地下室,而且和附近其他住宅间距大,因此无需考虑隔声问题。

厅内墙面全部采用木质穿孔吸声板,并采用了两种不同吸声频率特性的木质穿孔吸声板,吸声板离墙面80毫米,板后墙面上敷设厚度为40毫米的吸声棉,吸声板和吸声棉之间留有40毫米空隙;顶部采用聚酯纤维吸声板;全部地面铺设实木复合地板。

 专业声频工程的室内声场设计通常采用EASE,但由于它是基于几何声学的,不太适合家庭视听室这样的小房间,小房间一般应该采用波动声学来仿真,如果用EASE进行仿真往往误差很大。而德国意力公司的CARA室内声学设计软件就是主要针对家庭视听室设计的软件,我们用它对上述声学处理和下面要叙述的扬声器布局进行了仿真,结果是比较满意的。

声学处理完成后,实测空场混响时间如下表:

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可见该厅混响时间能满足多声道影院的听音要求。

视觉设计

屏幕的大小和投影的清晰度、观看距离等有关,但总的说来影院屏幕是越大临场感越好,这样看电影才能达到身临其境的享受。为了适应宽银幕电影片的放映,本厅采用2.35:1的超宽屏幕。根据前方墙面尺寸,确定屏幕尺寸为180英寸,其投影尺寸约为4.2米×1.8米。

本厅屏幕画面宽度为4.2米,最大视距约为6米,最小视距约为4米,可知最大视距和屏幕画面宽度比值约为1.4,而最小视距和屏幕画面宽度比值约为1,可见完全满足上述标准要求。

根据国家标准GBT3557-94《电影院视听环境技术要求》,宽银幕影院的最小视距Xo和银幕宽度Ws之比≥0.5、最大仰视角≤40°、最大斜视角≤45°、视线超高值≮0.12m。

本厅设备布局如下图,从图上测量和计算可得:

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最小视距Xo=4m,屏幕宽度Ws=4. 2m,Xo/Ws=4/4. 2=0.95>0.5

最大仰视角=17°<45°

最大斜视角=25°<45°

视线超高值≈后方地台高度=0.3m≮0.12m

可见都能满足国家标准GBT3557-94并有很大余量,实际观看时应该很舒适。

设计与调试心得

系统设计

目前播放多声道电影主要有蓝光光盘、硬盘和网络这3种方式,因此配置了蓝光播放机和网络/硬盘播放机各1台,另配有1台高清有线电视机顶盒以便必要时用大屏幕看电视。功放采用常规的前后级合并式杜比全景声AV功放,除低音扬声器外,其它扬声器全部采用嵌入式。

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蓝光播放机、网络/硬盘播放机和电视机顶盒全部用HDMI电缆接至AV功放相应输入端,通过功放的输入切换选择1路HDMI信号,由功放内部声频解码器解调出HDMI信号里的声频信号,经多声道功放驱动各声道扬声器,超低音声道则由功放输出模拟声频信号至两只有源低音扬声器。

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杜比全景声扬声器系统采用7.1.2格式。前方左、中、右扬声器位于屏幕后,为了避免高声压可能引起屏幕振动,扬声器平面离屏幕约10厘米;两只环绕扬声器和两只后环绕扬声器分别位于左、右侧墙和后墙,高度2米;吸顶扬声器位于前、后两排座位之间的天花上,相距2米;超低音扬声器用两只,分别放置在屏幕两侧地面。

本厅采用2.35:1的超宽屏幕,但并没有采用变形镜头,而是采用以下方式:

在放映16:9影片时,投影机按正常的16:9投影,图像上、下在屏幕满屏,而左、右留空白,但在全黑环境下空白处并不明显,对观看没有什么影响。

当放映2.35:1的影片时,投影机实际图像比例还是16:9,只是让图像放大到左右满屏显示而上下黑边溢出。由于溢出的部分亮度不可能完全为0,为此屏幕边框选用黑色绒面,屏幕四周墙面也采用深色绒面薄软包,这样便完全看不出溢出的黑边,完美显示2.35:1比例的图像。

可见,两种不同的显示比例实际上是通过投影机镜头的变焦达到的,因此必须选用具有镜头焦距可以遥控选择的投影机。

由于播放器和功放等设备放置在厅外过道上的多用柜内,红外遥控器无法直接控制,为此采用了红外转发装置。红外接收头置于屏幕左边侧墙的下方,而发射头则位于厅外过道墙上,指向机柜内设备。

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各设备遥控器上通常都有许多平时用不到的按键,不仅造成使用不便,甚至可能不小心把系统调乱,而且使用多只遥控器也很麻烦。为此,配置了一种可编程的学习型遥控器,可以像专业工程中使用的集中控制系统那样将需要的按键编程到特定界面并学习原配各遥控器相关按键的代码,这样一个遥控器便可以进行所有需要的控制,以避免用户不小心误操作不必要的按键。下图是编程的遥控器首页和影院页的按键及其布局,可见影院页已具备了投影机、信号源选择、蓝光机和网络/硬盘播放机的主要控制功能,并采用不同颜色区分以便于操作,通常使用时只要在这个页面上控制就行了。

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整体风格与效果

调试结束进行了实地视听。播放了杜比全景声蓝光试机片上3D电影片段,图像清晰细腻,3D效果也很好,而2.35:1的超宽屏幕使临场感更强。影片的声音还原也明显比环绕声影片更加真实自然,特别是空中飞过的飞机轰鸣声从头顶飞过的感觉更加明显。为了解亚特兰大家庭影院音箱播放古典音乐的效果,特地放了一张交响音乐蓝光片(不是全景声的)试试,虽然比不上欧洲品牌的HiFi音箱,但音效还是相当不错的。

由于使用了红外转发和可编程学习型遥控器,使用更加方便。唯一遗憾的是部分影片字幕不能移动,用2.35:1格式观看时字幕在屏幕外,必要时只好改用16:9方式观看了。

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