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[📂정보] 다점 측정 튜토리얼 1부

306xx갤로그로 이동합니다. 2020.01.19 01:53:14
조회 29995 추천 40 댓글 38

이번 튜토리얼은 스린이들이 따라할 수 있도록 만든 룸 측정 튜토리얼입니다.



1. 룸 측정의 목적


측정의 목적은 룸의 왜곡을 알아내기 위함입니다.


제대로 만들어진 스피커는 무향실에서 측정된 데이터를 기반으로 설계되었습니다.


무향실은 반사음이 없는 룸을 말하며 모든 주파수의 소리를 최대한 흡수하도록 만들어졌습니다.


하지만 일반적인 룸은 반사음으로 가득하고 이러한 반사음은 직접음과 간섭해 왜곡을 만듭니다.


반사음과 직접음이 간섭하면 주파수와 청취위치에 따라서 소리가 커질수도 있고 작아질수도 있는데 이를 흔히 부밍과 딥이라고 부릅니다.


반사음에 의해 생기는 효과는 부밍과 딥 이외에도 매우 다양하지만 지금은 다루지 않겠습니다.


대부분의 스붕이들은 이러한 룸의 왜곡을 줄여서 스피커 본래의 소리를 듣는 것을 목표로 합니다.




2. 룸 튜닝


룸의 왜곡을 줄이는 룸 튜닝 방법은 여러가지가 있는데 크게 물리적 튜닝과 전기적 튜닝으로 나눌 수 있습니다.


물리적인 룸튜닝은 흡음재와 분산재를 룸에 배치해서 반사음을 줄이거나 늘리는 방법이 대표적입니다.


흡음재와 분산재를 이용하면 반사음의 간섭을 직접 컨트롤 할 수 있기 때문에 효과적으로 왜곡을 줄일 수 있습니다.


만약 돈과 시간, 공간이 충분하다면 물리적 방법을 사용하는 것을 권장합니다.


그러나 흡음/분산재를 배치할 여건이 안되거나 최적의 배치를 할수있는 공간이 없다면 전기적 튜닝을 사용하는 것이 좋습니다.


전기적 튜닝은 EQ를 사용해 룸의 왜곡을 줄여주는 방법입니다.


EQ를 사용해 청취 위치에서의 주파수 응답을 평탄하게 만드는 것입니다.


그러나 이 방법은 한계가 명확하고 EQ를 과도하게 사용하면 여러 문제가 발생할 수 있습니다.


이번 글은 초심자를 위한 튜토리얼 이므로 EQ에서 어떠한 문제가 왜 발생하는지는 지금은 다루지 않겠습니다.


물리적 튜닝과 전기적 튜닝은 많은 차이가 있지만 모두 룸 측정 데이터가 큰 도움이 된다는 공통점이 있습니다.


따라서 룸 튜닝을 고려하는 모든 스붕이들은 룸 측정을 권장합니다.




3. 준비물


1. 측정용 마이크


측정용 마이크에는 여러가지 종류가 있지만 minidsp사의 UMIK-1을 권장합니다.


https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1


공식 홈페이지에서 구매하면 배송비 포함 10만원 초반대의 가격으로 구입할 수 있습니다.


마이크를 받은 후에는 공식 홈페이지에서 캘리브레이션 파일을 다운 받아야 합니다.


viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132badbe9dce236829cbab6ebb829977592dcd750c629e47e3474fbba32d647bbceec14fe492ec7


시리얼 번호를 입력하고 Submit을 누르면 캘리브레이션 파일을 다운받을 수 있습니다.



2. REW


REW는 공식홈페이지에서 무료로 다운받을 수 있습니다.


이 프로그램을 이용해서 룸 측정을 진행하므로 가장 중요한 준비물입니다. (PC나 노트북은 굳이 준비물로 적진 않겠습니다.)


자바를 먼저 설치한 후에 설치하세요.


https://www.java.com/ko/download/windows-64bit.jsp


https://www.roomeqwizard.com/installers/REW_windows_5_19.exe



3. Equalizer APO


https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/


이 프로그램은 윈도우에 EQ를 걸어주는 프로그램입니다.


측정 이후에 EQ를 걸어줄 때 필요합니다.



4. rePhase (선택사항)


https://rephase.org/


FIR을 만들어주는 무료 프로그램입니다. EQ의 문제점 중 하나를 해결해줍니다.



5. 마이크 스탠드 (선택사항)


한번 측정이 5초밖에 안걸리기 때문에 손으로 마이크를 잡고 측정해도 큰 문제는 없습니다.


대신 마이크 주변에 큰 물건이 있으면 콤필터링 현상이 생길 수 있으므로 손으로 잡고 측정할 때는 마이크에서 몸을 최대한 떨어뜨려야 합니다.


마이크 스탠드가 있다면 좀 더 편하게 측정할 수 있지만 없어도 괜찮습니다.




4. REW 설정하기


UMIK-1를 연결하고 REW를 실행하면 자동으로 UMIK-1를 인식하고 캘리브레이션 파일을 가지고 있냐고 물어봅니다.


이때 아까 minidsp 공식 홈페이지에서 받아뒀던 캘리브레이션 파일을 넣어줍니다.


REW를 켰을 때 나오는 초기 화면에서 오른쪽 상단의 스패너모양 아이콘(Preferences)을 클릭해줍니다.


그리고 아래 사진과 똑같이 설정해줍니다.



viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132badbe9dce236829cbab6ebb829977592dcd750c629e47e3474fbee65dd44e1cbe116fee2f9a0


viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132badbe9dce236829cbab6ebb829977592dcd750c629e47e3474fbba35dd46e1cbee1bfebf7e5a


viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132badbe9dce236829cbab6ebb829977592dcd750c629e47e3474fbb934d742ef9abe40fef325f1



여기서 캘리브레이션 파일은 90deg버전을 넣어줍니다.


측정하기 편하기도 하고 Umik의 수직 측정이 더 정확하다고 합니다.


캘리브레이션 파일의 이름은 사람마다 다릅니다.




5. 다점 측정


마이크로 룸을 측정할 때에는 여러 곳에서 측정하는 것이 좋습니다.


청취위치가 완벽히 고정되어있는 것이 아니기 때문에 청취위치 근처의 여러 부분을 측정해야 적절한 룸튜닝이 가능합니다.


9점 측정이 가장 흔히 쓰입니다.



1563738529294.png



1번 점(청취 위치)을 감싸는 직육면체의 꼭지점에서 측정합니다.


평소에 자신이 움직이는 범위에 따라 직육면체의 크기를 적당히 정합니다.




6. 측정하기


마이크를 다음과 같이 수직으로 세팅합니다.



viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132bbdbe971dbee5a27f6a1f394c673a5e989975e6553801b898b9bbc6e2a38e8a20eb57d96619f


그리고 REW에서 왼쪽 상단의 Measure 아이콘을 클릭합니다.



viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132bbdbe971dbee5a27f6a1f394c673c8848b975759f6371329b0eea250920b48d7809d9fb8972ab3


여기서 Check Levels 버튼을 누른 후 Level OK가 뜬다면 Start Measuring 버튼을 클릭합니다.


Output은 L+R이 아닌 L또는 R로 선택해서 왼쪽과 오른쪽을 따로 측정해야 합니다.


측정되는 동안 마이크 근처에 가지않는게 좋습니다.


측정이 끝나면 다음과 같이 자동으로 그래프를 그려줍니다.



viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132bbdbe971dbee5a27f6a1f394c673a5e989975e6553801b898b9bb96a793abff80fe37d7d6b5f


여기서 진한 빨간색은 주파수 응답이고 밝은 빨간색은 위상 응답입니다.


한 위치에서 왼쪽과 오른쪽을 측정하고 9개 지점에서 측정을 끝내면 다음과 같이 총 18개의 그래프가 그려집니다.



viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132bbdbe971dbee5a27f6a1f394c673a5e989975e6553801b898b9bed3c7e3cbfac09b77d83a3c8


그래프의 이름을 알아보기 쉽도록 L1~L9, R1~R9로 바꿔줍니다.


All SPL을 클릭하고 다음과 같이 L1~L9의 그래프를 선택합니다.



viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132bbdbe971dbee5a27f6a1f394c673a5e989975e6553801b898b9bb868293fb8ad0de77d2c5373


Controls를 클릭하고 Time align과 Vector average를 순서대로 클릭합니다.



viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132bbdbe971dbee5a27f6a1f394c673a5e989975e6553801b898b9bba6a2c3ceba35ab37d8536e7


그러면 다음과 같이 Vector average 그래프가 그려집니다.


IR Windows에서 FDW를 체크해주면 9점 측정 그래프가 완성됩니다.


viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132bbdbe971dbee5a27f6a1f394c673a5e989975e6553801b898b9bb866706abba958b97d1193e9


R1~R9도 똑같은 방식으로 반복하면 다음과 같이 두개의 9점 측정 그래프가 그려집니다.



viewimage.php?id=3eadd527eed72ab5&no=24b0d769e1d32ca73ded82fa11d028314e80f1a897f13dffcb4824f132bbdbe971dbee5a27f6a1f394c673a5e989975e6553801b898b9bbf6b703eeff80ae27d24cdce


1khz 이후는 꽤나 괜찮아보이지만 300hz에서 넓게 부밍이 있고 130hz 근처에도 부밍이 있는 것을 볼 수 있습니다.


왼쪽은 100hz, 오른쪽은 200hz에서 깊은 딥도 있네요.


Vector average를 하면 SPL 뿐만 아니라 Impulse, RT60, Waterfall, Spectrogram 등도 그려집니다.


리적 룸튜닝을 진행하실 분은 여러 위치의 데이터와 vector average 데이터를 함께 확인해서 흡음재와 분산재를 배치하시면 됩니다.


측정치는 룸 튜닝에 큰 도움이 되는 것이 사실이지만 측정치에만 집착하는 것은 좋지 않습니다.


어차피 우리의 귀를 지나면서 소리는 크게 왜곡되기 때문에 측정치가 완벽히 평탄하더라도 평탄한 소리를 들을 수 없습니다.


따라서 룸 튜닝을 할 때에는 측정만이 아닌 청음도 반드시 진행되어야 하는 것을 유념하세요.


룸 튜닝은 듣기 좋으라고 하는거지 보기 좋으라고 하는것이 아닙니다. (근데 보기 좋으면 좋게 들림)




2부에서는 REW로 EQ 값을 얻어내는 방법과 EQAPO, rePhase 사용 방법을 소개하겠습니다.


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