WO2016079856A1 - 音響特性測定装置及び音響特性測定方法 - Google Patents

音響特性測定装置及び音響特性測定方法 Download PDF

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慎一 菊池
快友 今西
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パイオニア株式会社
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    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K15/00Acoustics not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • H04R5/027Spatial or constructional arrangements of microphones, e.g. in dummy heads

Definitions

  • the present invention relates to a method for measuring acoustic characteristics in a space.
  • Patent Document 1 describes a method of measuring a sound field in which a human head exists with a microphone attached to an ear portion of a dummy head.
  • the above technology is a measurement system that takes into account the effects of a human head entering the sound field.
  • the acoustic space is only optimal for the dummy head used for the measurement.
  • the dummy head simulates a human head, the measurement becomes large.
  • An object of the present invention is to provide an acoustic characteristic measuring apparatus that can measure acoustic characteristics in a space where a human head exists with a simple configuration.
  • the invention according to claim 1 is an acoustic characteristic measurement device, wherein a pair of reflection parts that reflect sound waves in an acoustic space, a sound wave in the acoustic space, and a reflection in which the sound waves are reflected by the reflection part
  • a pair of acquisition units that acquire sound waves, and in the acoustic space, the pair of acquisition units are arranged facing each other, and the pair of acquisition units are arranged at a position sandwiching the pair of reflection units It is characterized by that.
  • the invention according to claim 5 is a method for measuring acoustic characteristics, comprising a step of arranging a pair of reflection units in an acoustic space, a pair of acquisition units in the acoustic space, facing each other, and And a step of placing the pair of reflection units at a position between which the pair of reflection units are sandwiched, and a step of outputting sound waves in the acoustic space and acquiring the output sound waves and the reflected sound waves reflected by the reflection units. It is characterized by that.
  • the structure of the acoustic characteristic measuring apparatus which concerns on 1st Example is shown typically.
  • the structure of the acoustic characteristic measuring apparatus which concerns on 2nd Example is shown typically.
  • the example of the measurement result of a frequency characteristic is shown. It is a figure explaining the suitable magnitude
  • the acoustic characteristic measurement device includes a pair of reflection units that reflect sound waves in an acoustic space, a sound wave in the acoustic space, and a reflection in which the sound waves are reflected by the reflection unit.
  • a pair of acquisition units that acquire sound waves, and in the acoustic space, the pair of acquisition units are arranged facing each other, and the pair of acquisition units are arranged at a position sandwiching the pair of reflection units.
  • the acoustic characteristic measuring apparatus is installed in a vehicle interior or other acoustic space, and has a pair of reflection units and a pair of acquisition units.
  • the pair of acquisition units are arranged in directions facing each other, and are arranged at positions sandwiching the pair of reflection units.
  • a part of the sound wave radiated into the acoustic space is reflected by the reflecting portion.
  • the sound wave radiated into the acoustic space and the reflected sound wave reflected by the reflection unit are acquired by the acquisition unit.
  • the acoustic characteristic measurement device measures the acoustic characteristic in the acoustic space based on the sound wave and the reflected sound wave acquired by the acquisition unit.
  • the pair of reflecting portions reproduce the reflections of the human head in the acoustic space, so that it is possible to accurately measure the acoustic characteristics in the acoustic space in which the human is present.
  • the reflecting portion is circular, and the minimum radius of the reflecting portion is determined based on the Fresnel zone.
  • the reflecting portion has a shape other than a circle, and the radius of the inscribed circle of the reflecting portion is determined based on the Fresnel zone.
  • an acoustic characteristic measurement method includes a step of disposing a pair of reflection units in an acoustic space, a pair of acquisition units in the acoustic space, facing each other, and And a step of placing the pair of reflection units at a position between which the pair of reflection units are sandwiched, and a step of outputting sound waves in the acoustic space and acquiring the output sound waves and the reflected sound waves reflected by the reflection units.
  • FIG. 1A schematically shows the configuration of the acoustic characteristic measuring apparatus according to the first embodiment.
  • the acoustic characteristic measuring device 10 is installed in an acoustic space.
  • the acoustic characteristic measuring apparatus 10 includes a measuring instrument 11, a speaker 12, a pair of microphones 13L and 13R, a pair of reflectors 14L and 14R, and a pair of stands 15L and 15R.
  • the measuring instrument 11 is composed of a PC, for example, and functions as an acoustic signal generator and a recording device.
  • the measuring instrument 11 supplies a measurement signal S1 for measuring acoustic characteristics to the speaker 12.
  • the speaker 12 functions as an acoustic radiation device and outputs sound waves to the vehicle interior based on the measurement signal S1.
  • the pair of reflecting plates 14L and 14R are formed in a disc shape as shown in FIG. 1B, and reflect sound waves output into the acoustic space.
  • the reflected sound wave is called “reflected sound wave”.
  • the reflecting plates 14L and 14R generate reflected sound waves corresponding to the reflected sound waves from the left and right sides of the human face, respectively. That is, the reflector 14L corresponds to the left side of the human face, and the reflector 14R corresponds to the right side of the human face. If the left and right reflecting plates 14L and 14R are not distinguished, they may be simply referred to as “reflecting plate 14”.
  • the pair of stands 15L and 15R function as a fixture for the reflector and support the reflectors 14L and 14R, respectively.
  • the stands 15L and 15R can be expanded and contracted, and the height of the reflectors 14L and 14R can be changed.
  • the height of the reflectors 14L and 14R can be adjusted in accordance with the height of a person assumed to exist in the acoustic space.
  • the heights of the reflectors 14L and 14R can be adjusted by extending and contracting the stands 15L and 15R depending on whether an assumed human is standing or sitting on a chair or the like.
  • the pair of microphones 13L and 13R are arranged in directions facing each other, and are arranged at positions sandwiching the pair of reflection plates 14L and 14R from the outside.
  • the microphones 13L and 13R are arranged at the above positions by a fixing jig (not shown).
  • the microphones 13L and 13R are for acquiring sound waves corresponding to sound waves heard by the listener's left and right ears in the acoustic space, and are usually at a height corresponding to the vicinity of the center of the reflectors 14L and 14R. Be placed.
  • the microphones 13L and 13R supply the acquired sound wave to the measuring instrument 11 as a sound collection signal S2.
  • the sound waves acquired by the microphones 13L and 13R include sound waves that have directly reached the microphones 13L and 13R from the speaker 12 and reflected sound waves by the reflectors 14L and 14R.
  • the left and right microphones 13L and 13R are not distinguished, they may be simply referred to as “microphone 13”.
  • the measuring instrument 11 stores the collected sound signal S2 and measures and analyzes various acoustic characteristics based on the collected sound signal S2.
  • the acoustic characteristic measuring apparatus 10 As described above, according to the acoustic characteristic measuring apparatus 10 according to the first embodiment, it is possible to reproduce an environment where a human is in the acoustic space and to accurately measure the acoustic characteristics in the acoustic space.
  • FIG. 2 schematically shows the configuration of the acoustic characteristic measuring apparatus according to the second embodiment.
  • the acoustic characteristic measuring device 20 is installed in a vehicle interior as an acoustic space.
  • the acoustic characteristic measuring device 20 includes a measuring instrument 21, a speaker 22, a pair of microphones 23L and 23R, a pair of reflectors 24L and 24R, and a pair of fixing jigs 25L and 25R.
  • the acoustic characteristic measuring apparatus of the second embodiment basically has the same configuration as the acoustic characteristic measuring apparatus 10 of the first embodiment and operates in the same manner.
  • the acoustic characteristic measuring apparatus 20 of the second embodiment is installed in the vehicle interior, in order to fix the reflectors 24L and 24R to the seat 5 in the vehicle interior instead of the stands 15L and 15R in the first embodiment.
  • Fixing jigs 25L and 25R are provided.
  • the microphones 23L and 23R are installed so as to sandwich the reflecting plates 24L and 24R by a fixing jig (not shown).
  • the acoustic characteristic measuring apparatus 20 it is possible to reproduce an environment where a person is present in the passenger compartment and to accurately measure the acoustic characteristics in the passenger compartment.
  • the measurement may be performed by installing the reflectors 24L and 24R in each seat.
  • FIG. 3 shows frequency characteristics obtained by different measurement methods in the same acoustic space (vehicle interior).
  • 3A and 3B the horizontal axis indicates the frequency, and the vertical axis indicates the sound pressure level. These frequency characteristics are obtained by outputting measurement sound from a sound source installed in the right lateral direction of the listener and collecting the sound with a microphone installed in a position corresponding to the listener's right ear.
  • a graph 41 in FIG. 3A shows frequency characteristics measured by arranging only a pair of microphones in the acoustic space.
  • Graphs 42 in FIGS. 3A and 3B show frequency characteristics measured by arranging a dummy head in the acoustic space.
  • a broken line graph 43 in FIG. 3B shows frequency characteristics measured by arranging the reflectors 24L and 24R according to this embodiment.
  • the level when only the microphone is installed is lower than the level when the dummy head is installed at a specific frequency. Specifically, in a band of about 630 Hz or more, the level when only the microphone is installed is lower than the level when the dummy head is installed. This is considered to be because the reflection component due to the human head cannot be reproduced when only the microphone is installed. That is, when a dummy head is installed, sound waves in the band of about 630 Hz or higher are collected by the microphone from the side of the dummy head, but when only a microphone is installed, the reflected sound waves are not collected. Is considered to be low.
  • the frequency characteristic when the reflector 24 is installed according to the present embodiment is the frequency characteristic when the dummy head is installed. It is similar, and in particular, there is no decrease in level in a band of about 630 Hz or higher. Therefore, it is considered that the measurement according to the present embodiment can reproduce the characteristics of the acoustic space in which a human is present with the same accuracy as when a dummy head is installed. That is, it is possible to measure the acoustic characteristics of an acoustic space where a human is present with a simple configuration without using an expensive dummy head.
  • FIG. 2 shows only a pair of reflectors 24.
  • the number of reflectors 24 corresponding to the number of humans present. Should be installed. That is, when it is assumed that there is a person other than the measurement position, the microphone 23 is not installed at the position of the person other than the measurement point, and only the pair of reflectors 24 may be installed. For example, for an acoustic space having two seats arranged side by side, two pairs of reflectors 24 are arranged side by side.
  • the microphones 23 are installed on both sides of the reflector 24 in the right seat, and when measuring the acoustic characteristics in the left seat, the reflector 24 in the left seat is measured. Measurement may be performed by installing microphones 23 on both sides.
  • the reflecting plate 24 is for reproducing reflected sound waves from the left and right side surfaces of the human head, and the radius r of the reflecting plate 24 is determined based on the Fresnel zone. As shown in FIG. 4, when the distance between the sound source (speaker) 22 and the reflecting plate 24 is “d1” and the distance between the microphone 23 and the reflecting plate 24 is “d2”, the radius r of the reflecting plate 24 is expressed by the equation (1). ). “Fc” indicates the frequency of the sound wave reflected by the reflecting plate 24.
  • the reflecting plate 24 is formed in a disc shape, but may be a non-circular planar shape such as a polygon or an ellipse. In that case, what is necessary is just to determine the radius of the inscribed circle of the planar shape based on said Formula (1).
  • the present invention can be used for measurement of acoustic measurement in a space where an acoustic device is installed.

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Abstract

 音響特性測定装置は、車室内、その他の音響空間に設置され、一対の反射部と、一対の取得部とを有する。一対の取得部は、互いに向かい合う向きに配置され、かつ、一対の反射部を挟み込む位置に配置される。音響空間内に放射された音波の一部は反射部により反射される。音響空間内に放射された音波と、反射部により反射された反射音波とは取得部により取得される。音響特性測定装置は、取得部によって取得された音波と反射音波とに基づき、音響空間内の音響特性を測定する。

Description

音響特性測定装置及び音響特性測定方法
 本発明は、空間内の音響特性を測定する方法に関する。
 近年では、DSP技術の向上により、生演奏に近い状態の音場が容易に再現できるようになった。しかし、車室内は車種によって容積、形状、内装部材の材質が異なり、音響伝達特性の違いが発生するため、車種ごとに音響特性を測定する必要がある。
 車室内の音響特性を測定する方法として、ダミーヘッドを使用して頭部伝達関数を測定する方法が知られている。例えば、特許文献1は、ダミーヘッドの耳部に装着したマイクによって、人の頭部が存在する音場を測定する手法を記載している。
特開昭61-245698公報
 上記の技術は、人間の頭部が音場に入ったときの影響を考慮した測定システムである。しかし、人間の頭部や外耳道の形状には個人差があり、そのため測定結果を用いて最適な音響空間を再現したとしても、その音響空間は測定に用いたダミーヘッドにとって最適なものにすぎず、必ずしも人間にとって最適なものではないという課題がある。さらに、ダミーヘッドは人の頭部を模擬しているため、測定が大掛かりとなる。
 本発明が解決しようとする課題としては、上記のものが例として挙げられる。本発明は、簡易な構成で、人の頭部が存在する空間内の音響特性を測定できる音響特性測定装置を提供することを目的とする。
 請求項1に記載の発明は、音響特性測定装置であって、音響空間内の音波を反射する一対の反射部と、前記音響空間内の音波と、当該音波が前記反射部によって反射された反射音波とを取得する一対の取得部と、を備え、前記音響空間内において、前記一対の取得部は互いに向かい合う向きに配置され、前記一対の取得部は前記一対の反射部を挟み込む位置に配置されることを特徴とする。
 請求項5に記載の発明は、音響特性測定方法であって、音響空間内に一対の反射部を配置する工程と、前記音響空間内に、一対の取得部を、互いに向かい合う向きに、かつ、前記一対の反射部を挟み込む位置に配置する工程と、前記音響空間内に音波を出力し、出力された音波と当該音波が前記反射部によって反射された反射音波とを取得する工程と、を有することを特徴とする。
第1実施例に係る音響特性測定装置の構成を模式的に示す。 第2実施例に係る音響特性測定装置の構成を模式的に示す。 周波数特性の測定結果の例を示す。 反射板の好適な大きさを説明する図である。
 本発明の1つの好適な実施形態では、音響特性測定装置は、音響空間内の音波を反射する一対の反射部と、前記音響空間内の音波と、当該音波が前記反射部によって反射された反射音波とを取得する一対の取得部と、を備え、前記音響空間内において、前記一対の取得部は互いに向かい合う向きに配置され、前記一対の取得部は前記一対の反射部を挟み込む位置に配置される。
 上記の音響特性測定装置は、車室内、その他の音響空間に設置され、一対の反射部と、一対の取得部とを有する。一対の取得部は、互いに向かい合う向きに配置され、かつ、一対の反射部を挟み込む位置に配置される。音響空間内に放射された音波の一部は反射部により反射される。音響空間内に放射された音波と、反射部により反射された反射音波とは取得部により取得される。音響特性測定装置は、取得部によって取得された音波と反射音波とに基づき、音響空間内の音響特性を測定する。
 この音響特性測定装置では、一対の反射部が、音響空間にいる人間の頭による反射を再現するため、人間がいる音響空間における音響特性を精度よく測定することが可能となる。
 上記の音響特性測定装置の一態様では、前記反射部は円形であり、当該反射部の最小半径はフレネルゾーンに基づいて決定される。他の一態様では、前記反射部は円形以外の形状であり、当該反射部の内接円の半径はフレネルゾーンに基づいて決定される。これらの態様では、反射部の半径を適切に決定することにより、所定の周波数帯域について人間の頭による反射を正確に再現することができる。
 本発明の他の好適な実施形態では、音響特性測定方法は、音響空間内に一対の反射部を配置する工程と、前記音響空間内に、一対の取得部を、互いに向かい合う向きに、かつ、前記一対の反射部を挟み込む位置に配置する工程と、前記音響空間内に音波を出力し、出力された音波と当該音波が前記反射部によって反射された反射音波とを取得する工程と、を有する。
 この音響特性測定方法によっても、一対の反射部が、音響空間にいる人間の頭による反射を再現するため、人間がいる音響空間における音響特性を精度よく測定することが可能となる。
 以下、図面を参照して本発明の好適な実施例について説明する。
 [第1実施例]
 図1(A)は、第1実施例に係る音響特性測定装置の構成を模式的に示す。音響特性測定装置10は、音響空間内に設置される。音響特性測定装置10は、測定器11と、スピーカ12と、一対のマイク13L、13Rと、一対の反射板14L、14Rと、一対のスタンド15L、15Rと、を備える。
 測定器11は、例えばPCなどにより構成され、音響信号の発生装置及び録音装置として機能する。測定器11は、音響特性を測定するための測定信号S1をスピーカ12へ供給する。スピーカ12は、音響放射装置として機能し、測定信号S1に基づいて車室内に音波を出力する。
 一対の反射板14L、14Rは、図1(B)に示すように円板状に形成され、音響空間内に出力された音波を反射する。反射された音波を「反射音波」と呼ぶ。反射板14L、14Rは、それぞれ人間の左右の顔の側面による反射音波に相当する反射音波を生成する。即ち、反射板14Lは人間の顔の左側面に対応し、反射板14Rは人間の顔の右側面に対応する。なお、左右の反射板14L、14Rを区別しない場合には、単に「反射板14」と記すことがある。
 一対のスタンド15L、15Rは、反射板の固定治具として機能し、それぞれ反射板14L、14Rを支持する。好ましくは、スタンド15L、15Rを伸縮可能とし、反射板14L、14Rの高さを変更可能とする。これにより、音響空間内に存在すると想定される人間の高さに対応して反射板14L、14Rの高さを調整することができる。例えば、想定される人間が起立しているか、椅子などに座っているかに応じて、スタンド15L、15Rを伸縮させて反射板14L、14Rの高さを調整することができる。
 一対のマイク13L、13Rは、相互に向かい合う向きに配置され、かつ、一対の反射板14L、14Rを外側から挟む位置に配置される。なお、マイク13L、13Rは、図示しない固定治具により上記の位置に配置される。マイク13L、13Rは、音響空間内にいる聴取者の左右の耳により聞き取られる音波に相当する音波を取得するためのものであり、通常は反射板14L、14Rの中央付近に対応する高さに配置される。マイク13L、13Rは、取得した音波を集音信号S2として測定器11に供給する。なお、マイク13L、13Rが取得する音波は、スピーカ12から直接マイク13L、13Rに到達した音波と、反射板14L、14Rによる反射音波とを含む。なお、左右のマイク13L,13Rを区別しない場合には、単に「マイク13」と記すことがある。
 測定器11は、集音信号S2を保存するとともに、集音信号S2に基づいて、各種の音響特性を測定、解析する。
 このように、第1実施例による音響特性測定装置10によれば、音響空間に人間がいる環境を再現し、音響空間内の音響特性を精度よく測定することができる。
 [第2実施例]
 第2実施例は、音響特性測定装置を車室に適用する場合の例である。図2は、第2実施例に係る音響特性測定装置の構成を模式的に示す。音響特性測定装置20は、音響空間としての車室内に設置される。音響特性測定装置20は、測定器21と、スピーカ22と、一対のマイク23L、23Rと、一対の反射板24L、24Rと、一対の固定治具25L、25Rと、を備える。
 第2実施例の音響特性測定装置は、基本的に第1実施例の音響特性測定装置10と同様の構成を有し、同様に動作する。但し、第2実施例の音響特性測定装置20は、車室内に設置されるため、第1実施例におけるスタンド15L、15Rの代わりに、反射板24L、24Rを車室内の座席5に固定するための固定治具25L、25Rが設けられる。なお、マイク23L、23Rは、図示しない固定治具により、反射板24L、24Rを挟むように設置される。
 このように、第2実施例による音響特性測定装置20によれば、車室内に人間がいる環境を再現し、車室内の音響特性を精度よく測定することができる。なお、車室内に複数の人間がいる環境を想定する場合は、各座席に反射板24L、24Rを設置して測定を行えばよい。
 図3は、同一の音響空間(車室内)で異なる測定手法により得られた周波数特性を示す。図3(A)、3(B)において、横軸は周波数を示し、縦軸は音圧レベルを示す。これらの周波数特性は、聴取者の右横方向に設置した音源から測定音を出力し、聴取者の右耳に相当する位置に設置したマイクにより集音して得たものである。図3(A)のグラフ41は音響空間に一対のマイクのみを配置して測定した周波数特性を示す。図3(A)、3(B)のグラフ42は音響空間にダミーヘッドを配置して測定した周波数特性を示す。また、図3(B)の破線のグラフ43は、本実施例により反射板24L、24Rを配置して測定した周波数特性を示す。
 図3(A)のグラフ41とグラフ42を比較するとわかるように、マイクのみを設置した場合のレベルは、特定の周波数において、ダミーヘッドを設置した場合のレベルよりも低くなっている。具体的に、約630Hz以上の帯域では、マイクのみを設置した場合のレベルはダミーヘッドを設置した場合のレベルより低くなっている。これは、マイクのみを設置した場合は、人間の頭による反射成分を再現できないからであると考えられる。即ち、ダミーヘッドを設置した場合、約630Hz以上の帯域の音波はダミーヘッドの側面による反射音波がマイクにより集音されるが、マイクのみを設置した場合はこの反射音波が集音されない分、レベルが低くなっていると考えられる。
 これに対し、図3(B)に示すグラフ42とグラフ43とを比較するとわかるように、本実施例により反射板24を設置した場合の周波数特性は、ダミーヘッドを設置した場合の周波数特性と類似しており、特に約630Hz以上の帯域においてレベルの低下は見られない。よって、本実施例による測定は、ダミーヘッドを設置した場合と同等の精度で、人間がいる音響空間の特性を再現できると考えられる。即ち、高価なダミーヘッドを使用することなく、簡易な構成で人間がいる音響空間の音響特性を測定することが可能となる。
 なお、図2には一対の反射板24のみを図示しているが、同一の音響空間に複数の人間がいる環境を想定する場合には、存在する人間の数に対応する数の反射板24を設置すればよい。即ち、測定位置以外にも人間がいる状態を想定する場合には、測定地点以外の人間の位置にはマイク23は設置せず、一対の反射板24のみを設置すればよい。例えば、左右に並んだ2つの座席を有する音響空間については、2対の反射板24を横並びに配置する。そして、右側座席における音響特性を測定する場合には右側座席の反射板24の両側にマイク23を設置して測定を行い、左側座席における音響特性を測定する場合には左側座席の反射板24の両側にマイク23を設置して測定を行えばよい。
 次に、図4を参照して、反射板24の好適なサイズについて説明する。上述のように、反射板24は人間の頭の左右の側面による反射音波を再現するためのものであり、反射板24の半径rはフレネルゾーンに基づいて決定される。図4に示すように、音源(スピーカ)22と反射板24との距離を「d1」、マイク23と反射板24との距離を「d2」とすると、反射板24の半径rは式(1)により決定される。なお、「fc」は、反射板24により反射させる音波の周波数を示す。
 例えば図3を参照して説明したように、マイクのみを設置した場合に約630Hz以上の帯域のレベルが低下してしまうような場合には、「fc=630Hz」として反射板24の半径rを決定すればよい。
 なお、本実施例では反射板24を円板状に形成しているが、多角形や楕円形など、円形でない平面形状にしてもよい。その場合には、その平面形状の内接円の半径を上記の式(1)に基づいて決定すればよい。
 本発明は、音響機器を設置する空間の音響測定の測定に利用することができる。
 10、20 音響特性測定装置
 11、21 測定器
 12、22 スピーカ
 13、23 マイク
 14、24 反射板
 15 スタンド
 25 固定治具

Claims (5)

  1.  音響空間内の音波を反射する一対の反射部と、
     前記音響空間内の音波と、当該音波が前記反射部によって反射された反射音波とを取得する一対の取得部と、
     を備え、
     前記音響空間内において、前記一対の取得部は互いに向かい合う向きに配置され、前記一対の取得部は前記一対の反射部を挟み込む位置に配置されることを特徴とする音響特性測定装置。
  2.  前記取得部によって取得された前記音波と前記反射音波とに基づき、前記音響空間内の音響特性を測定することを特徴とする請求項1に記載の音響特性測定装置。
  3.  前記反射部は円形であり、当該反射部の最小半径はフレネルゾーンに基づいて決定されることを特徴とする請求項1又は2に記載の音響特性測定装置。
  4.  前記反射部は円形以外の形状であり、当該反射部の内接円の半径はフレネルゾーンに基づいて決定されることを特徴とする請求項1又は2に記載の音響測定装置。
  5.  音響空間内に一対の反射部を配置する工程と、
     前記音響空間内に、一対の取得部を、互いに向かい合う向きに、かつ、前記一対の反射部を挟み込む位置に配置する工程と、
     前記音響空間内に音波を出力し、出力された音波と当該音波が前記反射部によって反射された反射音波とを取得する工程と、
     を有することを特徴とする音響特性測定方法。
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Title
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