Room Acoustics Reporter ist eine PC-Software zur automatischen Erstellung von Nachhallzeit-Messberichten. Ziehen Sie die Messdaten einfach per Drag & Drop in die Software, um sie zu analysieren und Berichte zu erstellen.
Die Nachhallzeit ist eine der wichtigsten akustischen Eigenschaften eines Raumes. Die Kenntnis der Nachhallzeit ist entscheidend für die Charakterisierung von Räumen, seien es Aufführungsräume, gewöhnliche Räume oder offene Büroräume.
Während die Anforderungen an die Messung der Nachhallzeit in den Normen ISO 3382 und ASTM E2235 detailliert beschrieben sind, bietet diese Seite einige grundlegende allgemeine Informationen wie Terminologie und wie eine tatsächliche Nachhallzeitmessung durchgeführt wird.
Der XL3 Akustik-Analysator bildet in Kombination mit dem Dodekaeder-Lautsprecher DS3 Kit und der Room Acoustics Reporter Software die professionelle Lösung zur Nachhallzeitmessung.
Schall, der in einem Raum erzeugt wird, wird wiederholt von reflektierenden Oberflächen wie dem Boden, den Wänden, der Decke, den Fenstern oder Tischen abprallen und dabei allmählich Energie verlieren. Wenn sich diese Reflexionen miteinander vermischen, entsteht das Phänomen, das als Nachhall bekannt ist. Nachhall ist also eine Sammlung vieler Schallreflexionen.
Die Nachhallzeit ist ein Maß für die Zeit, die der reflektierte Schall benötigt, um in einem geschlossenen Bereich zu „verhallen“, nachdem die Schallquelle gestoppt wurde. Sie ist wichtig, um zu definieren, wie ein Raum auf akustischen Schall reagiert.
In einem schallarmen Raum.
Geschätzte Nachhallzeit nahe Null.
In einem Korridor.
Geschätzte Nachhallzeit ca .2 Sekunden.
In einem Sitzungszimmer.
Geschätzte Nachhallzeit ca. 1 Sekunde.
In einer Tiefgarage.
Geschätzte Nachhallzeit ca. 3 Sekunden.
Die Messung der Nachhallzeit ist in der Norm ISO 3382-1 für Aufführungsräume, der Norm ISO 3382-2 für gewöhnliche Räume und der Norm ASTM E2235 definiert.
Die Nachhallzeit ist die Zeit, die der Schalldruckpegel benötigt, um um 60 dB zu sinken, nachdem eine Schallquelle abrupt ausgeschaltet wurde. Die gebräuchliche Abkürzung für die Nachhallzeit ist RT60.
Die Werte der Nachhallzeit variieren an verschiedenen Positionen innerhalb eines Raumes. Daher wird meist ein Durchschnittswert über den gemessenen Raum genommen.

Visualisierung des Grundprinzips einer Nachhallzeitmessung.
Ein Raum mit einer Nachhallzeit unter < 0.3 Sekunden wird als "schalltot" bezeichnet.
– Räume mit einer Nachhallzeit über >2 Sekunden sind eher “hallend”.
Zu viel Nachhall wirkt sich negativ auf die Sprachverständlichkeit aus. Dies kann es beispielsweise erschweren, zu hören, was ein Lehrer sagt.
Nachhall ist auch besonders in einem Gotteshaus wahrnehmbar, wo der Schall mehrere Sekunden lang zu hören ist, während er verklingt. Der Hauptgrund, warum religiöse Führer ihre Worte deutlich aussprechen und langsam sprechen und kleine Lücken zwischen den Sätzen lassen, ist, diesen Nachhall zu überwinden und ihre Rede verständlich zu machen (eine solche Sprechweise hat auch den positiven Nebeneffekt, andächtig zu klingen).
Konferenzräume sind eine besonders herausfordernde akustische Umgebung. Gemeinsame Whiteboards, stilvolle Glaswände und der obligatorische große Tisch sind allesamt stark reflektierende Oberflächen für Schall. Dies führt tendenziell zu einer Erhöhung der Nachhallzeit des Raumes, was sich auf die Sprachverständlichkeit auswirkt.
Typischerweise können Nachhallzeiten durch Dämpfung mit absorbierenden Materialien wie dicken Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln oder speziellen Schallabsorptionsplatten reduziert werden. Darüber hinaus reduziert die Anwesenheit von Personen in einem Raum den Nachhall und führt daher zu einem niedrigeren Nachhallzeitwert im Vergleich zum unbesetzten Raum.
Auf der anderen Seite wird zu wenig Nachhall den satten, warmen akustischen Klang eines Orchesters in einem Konzertsaal reduzieren.
Dieses Video erklärt, wie man die Nachhallzeit mit dem XL2 Audio Analyzer und dem Dodekaeder-Lautsprecher DS3-Kit misst.
Wählen Sie im Hauptmenü des XL2 RT60 aus.
Wenn der Raum ruhig ist, klicken Sie auf SET.
Spielen Sie auf dem PA3 “EQ Pink”-Rauschen ab und passen Sie den Pegel an.
(Gehörschutz tragen)
Drücken Sie die Starttaste am XL2.
Schalten Sie die Schallquelle dreimal ein und aus.
Drücken Sie die Stopptaste am XL2.
Drucken Sie Ihren Bericht.
Der XL2 Akustik-Analysator misst die Nachhallzeit automatisch und minimiert so den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Messung. Er speichert alle Daten auf der SD-Karte zur direkten Übertragung auf den Computer für detaillierte Datenanalyse und Berichterstellung.
Eigenschaften
Zusätzlich

Die Nachhallzeit wird anhand einer linearen Regression der kleinsten Quadrate der tatsächlich gemessenen Abklingkurve berechnet. Einfach ausgedrückt, die Berechnung findet die gerade Linie (lineare Anpassung), die am besten als Darstellung aller gemessenen Daten passt.
Der XL2 berechnet automatisch zwei Hilfsergebnisse, die Korrelation und die Unsicherheit. Diese werden beide von den Normen gefordert und geben die Präzision der Ergebnisse an.
Es wird empfohlen, die Schallquelle und das Mikrofon an mehreren Positionen zu platzieren und alle Messwerte zu mitteln, um beispielsweise Raummoden (Resonanzen, die durch die Abmessungen des Raumes entstehen) auszugleichen.
Das Mikrofon sollte immer mindestens 1 Meter von reflektierenden Oberflächen (Wänden, Türen, Fenstern, Böden, Tischen) entfernt platziert werden.
Darüber hinaus gibt es eine Formel, die uns hilft zu bestimmen, wo wir das Mikrofon relativ zur Schallquelle platzieren sollen. Sie gibt uns den minimalen Abstand an, der zwischen einer Schallquelle und dem Messmikrofon für eine gültige Nachhallzeitmessung erforderlich ist. Dies wird als kritische Distanz bezeichnet.
[caption id=”” align=”aligncenter” width=”301″]
RT60 Formel für die kritische Distanz[/caption]
Dc = kritische Distanz [m]
V = Volumen des Raums [m 3]
C = Schallgeschwindigkeit [m/s]
T = Erwartete Nachhallzeit für den Raum [s]
Beispiel: In einer kleinen Halle bei einer Raumtemperatur von 20 °C mit den Abmessungen 10 Meter mal 9 Meter und einer Höhe von 5 Metern und einer erwarteten Nachhallzeit von 2 Sekunden muss das Mikrofon mindestens 1,6 Meter von der Schallquelle entfernt sein.
V = 10 * 9 * 5 = 450 m3
C = 342 m/s (die Schallgeschwindigkeit bei 20 °C)
T = 2 Sekunden
Kritische Distanz Dc = 2 *√ (450 / (342 * 2)) = 1,6 Meter
Der XL2 Akustik-Analysator misst die Nachhallzeit mit einer Auflösung von 1/1 Oktave oder, mit der zusätzlichen Option Extended Acoustic Pack, mit einer Auflösung von 1/3 Oktave.
Für viele Anwendungen ist die Verwendung einer Auflösung von 1/1 Oktave ausreichend, es sei denn, die Spezifikationsdokumentation, mit der Sie arbeiten, erfordert eine Auflösung von 1/3 Oktave.
Typischerweise würde das Umgebungsgeräusch in einem Raum (z. B. einer Wohnung oder einem Büro) einen Geräuschpegel von 40-50 dB erzeugen. Um einen Abfall von 60 dB von einer Schallquelle zu messen, müssen wir den Schall mit 75 dB (mit 5 dB für den automatischen Trigger und 10 dB Headroom zum Geräuschpegel) über diesem Geräuschpegel einspeisen. Einen solchen Schall mit 125 dB über das gesamte Spektrum und insbesondere bei niedrigen Frequenzen zu erzeugen, erfordert einen enorm hohen Schalldruck und ist oft praktisch oder sogar technisch nicht machbar.
[caption id=”attachment_3484″ align=”aligncenter” width=”388″]
Mit einer Schallquelle, die einen Schalldruckpegel von 100 dB erzeugt, kann ein Raum mit einem Geräuschpegel von bis zu 55 dB mit der T30-Methode gemessen werden[/caption]
In der Praxis legen daher die Normen ISO 3382-1 und ISO 3382-2 fest, nur die Zeit zu messen, die der Nachhall benötigt, um um 20 dB oder 30 dB abzuklingen. Diese Werte können dann linear auf eine Abklingzeit von 60 dB extrapoliert werden.
Im Allgemeinen ist es besser, T30 statt T20 zu wählen, da die Messunsicherheit geringer ist. Wenn jedoch das Hintergrundgeräusch zu hoch ist und/oder die Schallquelle nicht laut genug ist, um zusätzliche 45 dB zu erzeugen, ist T20 möglicherweise die beste Option.
Ein einzelnes Nachhallzeitergebnis kann berechnet werden, indem gemessene Werte aus einer Auswahl von Frequenzbändern gemittelt werden. Beispielsweise kann eine einzelne Nachhallzeit berechnet werden, indem die Ergebnisse der Oktavbänder 500 Hz und 1000 Hz gemittelt werden.
| Frequenz [Hz] | Nachhallzeit [s] |
| 63 | 0,90 |
| 125 | 0,87 |
| 250 | 0,76 |
| 500 | 0,59 |
| 1000 | 0,67 |
| 2000 | 0,56 |
| 4000 | 0,56 |
| 8000 | 0,51 |
(0,59 + 0,67) / 2 = 0,63
Dieses Ergebnis kann wie folgt dargestellt werden: T[500Hz, 1000Hz] = 0,63 Sekunden
Alternativ können Sie für Terzoktavmessungen Mittelwerte über die sechs Bänder von 400 Hz bis 1250 Hz bilden.
| Frequenz [Hz] | Nachhallzeit [s] |
| 50 | 0,29 |
| 63 | 0,25 |
| 80 | 0,31 |
| 100 | 0,20 |
| 125 | 0,22 |
| 160 | 0,21 |
| 200 | 0,27 |
| 250 | 0,22 |
| 315 | 0,41 |
| 400 | 0,34 |
| 500 | 0,36 |
| 630 | 0,25 |
| 800 | 0,22 |
| 1000 | 0,23 |
| 1250 | 0,22 |
| 1600 | 0,22 |
| 2000 | 0,25 |
| 2500 | 0,21 |
| 3150 | 0,20 |
| 4000 | 0,22 |
| 5000 | 0,22 |
| 6300 | 0,21 |
| 8000 | 0,23 |
| 10000 | 0,22 |
(0.34 + 0.36 + 0.25 + 0.22 + 0.23 + 0.22) / 6 = 0,27
Dieses Ergebnis kann wie folgt dargestellt werden: T[400Hz-1.25kHz] = 0,27 Sekunden
Gemäß der Norm ISO 3382-1 kann jedes der oben genannten Ergebnisse als Tmid gekennzeichnet werden.
Der Prozess und der XL2 Akustik-Analysator sind für die Bedienung durch eine Person ausgelegt.
Obwohl es laut und daher möglicherweise unangenehm ist, können sich während der Messung auch andere Personen im Raum aufhalten. Es kann beispielsweise nützlich sein, Hilfe beim Bewegen des Dodekaeders zu haben.
Alle Personen im Raum müssen während der Messungen still und leise sein. Sie sollten alle einen Gehörschutz tragen. Vermeiden Sie, dass jemand in der Nähe des Mikrofons steht.
Personen, die sich während der Messung im Raum aufhalten, absorbieren Schallenergie und reduzieren möglicherweise den Nachhallzeitwert. Sie sollten dokumentieren, wie viele Personen während der Messungen anwesend waren.
Tragen Sie immer einen Gehörschutz, da die Schallquellen für Messungen laut werden können.
Je nach Art und Zweck des Raums, den Sie messen, sind verschiedene Schallquellen geeignet.
In Übereinstimmung mit den Normen ISO 3382 und ASTM E2235 erfordern viele gängige Nachhallzeitmessungen eine omnidirektionale Schallquelle, was bedeutet, dass die Schallenergie gleichmäßig verteilt sein muss. Für präzise Messungen muss die Schallquelle eine omnidirektionale Abstrahlcharakteristik aufweisen.
Das Dodekaeder-Lautsprecher DS3 Kit bietet eine leistungsstarke omnidirektionale Schallquelle, die für die meisten Anwendungen geeignet ist, von kleinen bis hin zu relativ großen Räumen
Vorteile
Der Delta Clapper ist eine praktische Impulsschallquelle zur Messung der Nachhallzeit RT in Räumen. Er ermöglicht es, mehrere Messungen schnell und einfach durchzuführen.
Vorteile
Nachteile

Der Audiosignalgenerator MR-PRO ist für diese Anwendung konzipiert.
Wenn der Veranstaltungsort sehr groß ist, kann das Einspeisen von Rosa Rauschen in die vorhandene installierte PA-Anlage Ihre einzige sinnvolle Option sein. Der MR-PRO Signalgenerator liefert das erforderliche, zufällig erzeugte Rosa-Rauschen-Signal in die PA-Anlage. Versuchen Sie, genügend Leistung aus der PA-Anlage zu erhalten, insbesondere in den tiefen Frequenzen.

Der Audiosignalgenerator MR-PRO ist für diese Anwendung konzipiert.
Um die durch die Richtwirkung des Lautsprechers verursachte Messunsicherheit zu kompensieren, sollten Sie eine größere Anzahl von Messungen an verschiedenen Positionen im Raum durchführen. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Leistung aus Ihrem Lautsprecher erhalten, insbesondere in den tiefen Frequenzen.
ES IST NICHT ZU EMPFEHLEN, MIT EINER STARTPISTOLE IN DER HAND / IM GEPÄCK DURCH DIE FLUGHAFENKONTROLLE ODER IN SCHULGEBÄUDE USW. ZU GEHEN.
Eine Startpistole ist eine Impulsschallquelle. Impulsschall ist definiert als ein nahezu augenblicklicher (also impulsartiger) scharfer Schall, wie z. B. ein Klatschen, ein Knall oder ein Schuss. Die Norm ASTM E2235 erlaubt keine Impulsschallquellen.
Je größer das Kaliber der Pistole, desto tiefere Frequenzen werden abgedeckt und desto mehr Schallenergie kann erzeugt werden. Dadurch können größere Räume gemessen werden.
Explosionskapseln können verbrannte Schießpulverrückstände hinterlassen – stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einem Staubsauger haben, um aufzuräumen, wenn der Ort empfindlich auf Verschmutzungen reagiert, z. B. ein Restaurant.
Je größer der Ballon, desto tiefere Frequenzen werden abgedeckt und desto mehr Schallenergie kann erzeugt werden. Dadurch können größere Räume gemessen werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie qualitativ hochwertige Ballons verwenden, die für diesen Zweck geeignet sind. Billige Kinder-Partyballons können schwer aufzublasen sein und möglicherweise vorzeitig vor Ihrem Kunden platzen.
Ein Händeklatschen kann Ihnen eine Schätzung der Nachhallzeit geben.
Bevor sie ausgeschaltet wird, um eine Messung auszulösen, sollte die Schallquelle lange genug abgespielt werden, um sicherzustellen, dass ein Gleichgewicht zwischen eingebrachter und absorbierter Schallenergie erreicht wurde. Mit anderen Worten: Den Schallreflexionen sollte genügend Zeit gegeben werden, den gesamten Raum zu füllen.
Als Faustregel gilt: Stellen Sie sicher, dass das Rosa Rauschen einige Sekunden lang und mindestens für die Hälfte der geschätzten Nachhallzeit abgespielt wird. Im Zweifel spielen Sie die Schallquelle mindestens 5 Sekunden lang ab.
Wenn Sie sich in einem sehr großen oder langen Raum ohne installierte PA-Anlage befinden, müssen Sie möglicherweise innovative Wege finden, um einen lauten, tiefen Knall zu erzeugen. Um Sie zum Denken über den Tellerrand hinaus zu ermutigen, können wir folgende Erfahrung mit Ihnen teilen: Ein lauter, tieffrequenter Knall kann erzeugt werden, indem man ein Telefonbuch gegen einen stabilen, robusten Tisch schlägt.
Haben Sie innovative Ideen, um Geräusche für Nachhallzeitmessungen zu erzeugen?
Schalldämmung und präzise Nachhallzeitmessungen erfordern den Einsatz einer omnidirektionalen Schallquelle. Omnidirektionale Quellen strahlen Schall in alle Richtungen gleichmäßig ab. Lautsprecher, die auf den Flächen eines Polyeders montiert sind, ermöglichen eine solche gleichmäßige, omnidirektionale Abstrahlung.
Dies sind nur fünf mögliche regelmäßige Polyederformen zur Erzeugung einer omnidirektionalen Quelle
Die internationalen Normen ISO 3382-1 und ISO 16283-1 legen das Richtverhalten omnidirektionaler Lautsprecher fest. Um eine ausreichende Annäherung an eine gleichmäßige omnidirektionale Abstrahlung zu erreichen, wird angegeben, dass der Dodekaeder (12 Flächen) das bevorzugte Polyeder ist.
Bei der Konstruktion des NTi Audio Dodekaeder-Lautsprechergehäuses wurde der praktische Vorteil berücksichtigt, ein kleineres, leichtes Gehäuse transportieren zu können und gleichzeitig eine ausreichende Schallleistung bereitzustellen, bei flachem Frequenzgang und optimierter spektraler Gleichmäßigkeit – und das alles zu einem erschwinglichen Preis.
Room Acoustics Reporter ist eine PC-Software zur automatischen Erstellung von Nachhallzeit-Messberichten. Ziehen Sie die Messdaten einfach per Drag & Drop in die Software, um sie zu analysieren und Berichte zu erstellen.
Die Room Acoustics Reporter Software kann den Einfluss zusätzlicher, im Raum installierter Schallabsorber simulieren. Kundenspezifische Absorptionskoeffizienten von Flächenabsorbern oder Objekten können in die Software importiert werden. Die Software berechnet die erwartete neue Nachhallzeit und die daraus resultierende Pegeländerung im Raum. Außerdem stellt sie das A/V-Verhältnis sowie den mittleren Schallabsorptionsgrad im Raum dar. Die Simulation erfolgt nach der Sabine-Formel und der Norm DIN EN 12354-6. Für Räume mit höherer Absorption kann die Simulation auch nach Eyring durchgeführt werden.
| Volumen | Kritische Distanz Dc | Empfohlene Nachhallzeit | |
| Tonstudio | < 50 m3 | 1,5 m | 0,3 s |
| Klassenzimmer | < 200 m3 | 2 m | 0,4 - 0,6 s |
| Büro | < 1'000 m3 | 3,5 m | 0,5 - 1,1 s |
| Hörsaal | < 5'000 m3 | 6 m | 1,0 - 1,5 s |
| Konzertsaal, Oper | < 20'000 m3 | 11 m | 1,4 - 2,0 s |
| Kirche | 2 - 10 s |
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