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  • 953466428  2019-11-10 22:51

    监听音箱设置指南 详解后墙抵消现象 8/8

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    监听音箱设置指南 详解后墙抵消现象 8/8
    声音的辐射
    低频,尤其是 200Hz 以下的低频,呈全方向辐射。这意味着在音箱周围的任意方位都能得到相同的声压级。频率越高,声音辐射的指向性越尖锐:中频呈半球形辐射,超高频成线束状辐射。真力监听音箱具有指向性控制设计,这种设计可以减小不同频率间的辐射指向性差异。
    不同频率声波的辐射图形
    声辐射空间
    声辐射空间指的是监听音箱所处的空间。当声辐射受墙面限制时,声压级将会增强。监听音箱周围的每一面墙都会使声压级有所增加。
    理想情况下,自由摆放的监听音箱应该具有平直的频响曲线,如果靠近墙壁摆放,低频会被增强。靠近一面墙,低频增加 6 dB;靠近两面墙的夹角(或墙和桌子的夹角),低频增强 12 dB;靠近两面墙同地板(或桌面、天花板)形成的夹角,低频增加 18 dB。
    详解后墙抵消现象
    当音箱与音箱背后的墙面有一定距离时,声波会垂直辐射到墙面,然后沿原路线被反射回来。假如某一频率,其波长的 1/4 恰好等于音箱前面板到后墙的距离,那么后墙的反射声将与音箱辐射的直达声相位相反,部分直达声将会被反射声抵消,导致这一频率声音出现衰减。衰减量取决于音箱到后墙的距离,以及墙面反射的声能 ...查看全文
  • 953466428  2019-11-10 22:47

    监听音箱设置指南 关于声音的基本知识 7/8

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    监听音箱设置指南 关于声音的基本知识 7/8
    关于声音的基本知识
    声音传播的速度约为每秒 340 米。这意味着声音传播 1 米距离需要 3 毫秒。
    在自由场中(没有任何墙壁、地板、天花板等界面),距离增加一倍时音量降低 6 dB。
    功率增加一倍时音量增加 3 dB。
    电影电视混音的行业标准要求听音位置的声压级为 82 dB 到 85 dB。
    频谱
    人耳可闻的频谱范围覆盖了 10 个倍频程,这一频谱范围可以被划分为如下频段:
  • 953466428  2019-11-10 22:38

    监听音箱设置指南 推荐监听距离&音箱搭配建议 6/8

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    监听音箱设置指南 推荐监听距离&音箱搭配建议 6/8
  • 953466428  2019-11-10 22:35

    监听音箱设置指南 声学处理&房间声学环境优化 5/8

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    监听音箱设置指南 声学处理&房间声学环境优化 5/8
    声学处理
    监听音箱的校准可以补偿一些房间环境带来的负面影响,但不能彻底解决房间声学的全部问题。
    音频控制室需要进行充分的声学处理,以满足精密准确监听的要求。下面是一些基本的房间声学处理建议,当然,我们也建议您寻求专业的声学设计服务。
    墙面和天花板可以被做成反射表面、扩散表面,或吸收表面。当然,实际使用时要把它们进行合理的结合。
    玻璃、水泥表面、石膏板或中密度纤维板等坚硬的表面会反射声波。
    石棉、矿物棉、沙发、地毯、窗帘等柔软的材料会吸收声波。材料越厚,低频吸收效果越好。
    扩散体、书架等不规则表面会扩散声波。扩散角度取决于扩散体的设计。通常,低频声波很难被扩散。
    扩散性表面与吸收性表面的组合,对于降低可闻反射声非常有效。
    一次反射声的声能相对于后续反射声要高得多。控制室设计中,需要尽量减小到达听音区域的一次反射声。在直达声之后很快到达的反射声称为早期反射声。听音室声学设计的一个目标是减小早期反射声,使得听音区域主要获得来自音箱的直达声。
    房间声学环境优化
    在长方形的控制室中有几种优化房间声学环境的手段。 ...查看全文
  • 953466428  2019-11-10 22:26

    监听音箱设置指南 监听系统的校准 4/8

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    监听音箱设置指南 监听系统的校准 4/8
    声学环境对声音品质有很大的影响。墙壁、天花板、地面以及调音台、桌子、机柜、家具这样的大型物体都会引起声反射。声学校准可以补偿房间带来的负面影响,获得较为平直、中性的频率响应。
    存在问题的监听环境会影响作品的品质,例如:监听环境低频过多,会导致最终作品中的低频缺失。
    每一款真力音箱都具备房间响应控制功能,用以补偿房间带来的负面影响,在听音位置获得较为平直的频率响应。模拟系列音箱(8000 系列、1000 系列)具备 DIP 开关式房间频率响应控制;SAM 系列智能有源监听音箱带有数字信号处理功能,可以使用真力 GLM 套件进行更加精密的自动校准。
    首先,将测试话筒放置在听音位置的耳朵高度上(通常为 1.2m 至 1.4m),进行频率响应测量并分析测量结果,通过音箱背后的 DIP 开关调节音箱的频率响应,直至系统中的每一只音箱都获得较为平直、均衡的频率响应。
    进行电平校准时,首先要将每只监听音箱的灵敏度旋钮顺时针旋转到头(较大的位置)。然后,调整各只音箱的灵敏度,直至每只音箱在听音位置上获得相同的声压级。
    下图是一个音箱靠墙摆放引起低频增多的例子,通过开启低频搁架衰减 ...查看全文
  • 953466428  2019-11-10 22:22

    监听音箱设置指南 房间中的音箱摆位与听音区域 3/8

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    监听音箱设置指南 房间中的音箱摆位与听音区域 3/8
    房间中的音箱摆位与听音区域
    声音会被墙、天花板和地面反射。在听音位置上,当反射声与直达声同相位时,声音会被叠加;反之则会被衰减。
    如果墙面未经过吸声或扩散处理,大部分声能会被反射,出射角度与入射角度相同。
    摆放音箱时,应避免墙面、天花板或者地面的反射声到达听音区域,对直达声造成干扰。
    如果波长与房间尺寸吻合,声能会聚积形成共振。这种共振会在房间中形成驻波,声压会在某些位置增强,某些位置减弱(又称房间模式)。共振频率不同,这些位置也会随之变化。
    音箱在房间中的位置,影响着房间模式的强度和可闻度。移动音箱的位置,可能会有助于减小有害共振。
    听音区域有可能处在房间模式影响较大的位置上。假如听音区域处在房间模式中的抵消点,某些频率的声压级会相对较小,甚至严重缺失。通常,前后移动听音区域可以解决这一问题。
    对于立体声系统,当左、右音箱的反射声情况相似时,会得到较准确的声像定位。
    要实现这一点,左、右音箱到最近的侧墙应距离相同,同时到音箱后墙的距离也应相同,并将左右音箱放置在相同的高度,放置于房间中左右对称的位置上。
    后墙抵消现象
    音箱摆位
    为了避 ...查看全文
  • 953466428  2019-11-10 21:33

    监听音箱设置指南 确定听音区域 2/8

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    将您的房间等分为三个区域:前区,中区和后区。
    若以音乐制作为用途,请将音箱摆放到前区。将两只监听音箱呈 60 度夹角摆放,并指向听音位置。若以影视制作为用途,请将音箱摆放到后区。
    房间表面之间的共振称为驻波或房间模式。驻波声压级较大的位置在墙的表面,为了减小驻波的影响,听音点应至少离墙 1 米远。
    找到房间左右对称的中心线,以此为对称轴将音箱摆放于对称的位置上。
    对于典型的二分频监听音箱,音箱声轴高度应与耳朵平齐,通常距地面 1.2 至 1.4 米。将音箱置于更高的位置,并稍向下倾斜,可以减少地面反射的影响。对于标准的立体声和多声道重放,请勿将音箱置于过高的位置上,声轴俯角应小于 15°。音箱需要始终指向听音点。音箱设置的越高,地板反射对于频率响应的影响越小。但需要注意,天花板也会造成低频反射,请勿将音箱置于超过层高一半的高度。
    两种不同房间布局中的 5.1 声道监听系统 摆放建议:
  • 953466428  2019-11-10 21:27

    监听音箱设置指南 选择正确的监听音箱 1/8

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    首页音频技术干货丨监听音箱设置指南 选择正确的监听音箱 1/8
    目录
    真力核心技术
    什么是监听音箱?
    什么是参考级监听音箱?
    选择正确的监听音箱
    确定听音区域
    房间中的音箱摆位与听音区域
    后墙抵消现象
    监听系统的校准
    声学处理
    房间声学环境优化
    推荐监听距离
    音箱搭配建议
    关于声音的基本知识
    声音的辐射
    声辐射空间
    详解后墙抵消现象
    1 真力核心技术
    自 1978 年以来,真力始终朝着一个目标迈进——设计和制造较好的监听音箱,在任何声学环境中提供自然、精密准确、中性的声音重放。为了全方位提高监听音箱的性能,我们在多个领域持续地探索和创新,包括单元、电路、信号处理、箱体设计以及材料等等。
    什么是监听音箱?
    监听音箱,是用于观察、监测、控制、调整声音的音箱,不仅仅是具有出色声音品质的音箱而已。它还是用于录音、混音、音频传输,或其他任何高标准应用场合的音频质量监控设备。
    什么是参考级监听音箱?
    参考级监听音箱需要反映声音节目的真实情况,不做任何的添加、减少,和修饰。参考级监听音箱需要摆放在房间中最理想的位置,规避环境带来的负面影响。我们所听到的声音,是人的听觉、音箱的性能和房间声学环境共同作用的结果。
    ...查看全文
  • 953466428  2019-11-10 07:51

    NI 便携 MIDI 键盘控制器 M32 超高性价比

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    NI 便携 MIDI 键盘控制器 M32 超高性价比
    NATIVE INSTRUMENTS带来了该厂有史以来最小的MIDI键盘控制器 KOMPLETE KONTROL M32。
    紧凑的设计方案在保证功能齐全下,完美实现便携、直观。
    让你随时将音乐创作带出工作室,随时记录心中的灵感。
    如今的音乐创作,一台笔记本一台M32一副耳机一只录音笔,足矣。
    而M32的供电与数据传输,只需要一根USB线,足矣。
    NI惯有的矩形美感设计,棱角分明;
    32键采用半配重力度控制,手感顺滑、张弛有力;
    弯音轮采用单点触控条带,带来仅通过弯音轮就能实现精准跳音演奏的同时,又免去了机械损耗的烦恼;
    OLED显示屏(左上)搭配四向触感旋钮(右上)能让你快速又准确的找到最适合的音色;
    二级式机械按钮,让所有能做到的事再乘以2,控制DAW更不在话下;
    八颗带阻旋钮,随意匹配到任何需要控制的地方;
    音域不广?OCTAVE双键带你将音符覆盖到88全键;
    短短几分钟,这款MIDI键盘控制器就能轻松上手,当作MIDI键盘简直太low。
    他,比你想象的更强大。比如:
    控制Ableton Live、Logic Pro X等绝大多数DAW中的走带播放及录制,在灵光一闪时解放你的双眼,让你更专注于音乐的诞生!只需在设置MIDI时候选择到官方 ...查看全文
  • 953466428  2019-11-10 07:23

    UVI 推出软件合成器 PX P10——模拟预言者 2 x 5 = 10

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    UVI 推出软件合成器 PX P10——模拟预言者 2 x 5 = 10
    UVI已发布了最新的Prototype系列合成器PX P10,其灵感来自十复音双键模拟合成器。
    PX P10合成器基于最初发行于1981年的标志性且极为稀有的双键盘10复音模拟硬件合成器,本质上是两个P5合成器相加,P10将两个五复音引擎堆叠齐奏,从而获得了非同寻常的效果,产生肥厚的模拟音色。
    P10虽然不是这系列第一款合成器,它其实算是P5的原型,但很多年在市场上都没有看到其商业发行的版本。强者还是强,P10和P5作为革命性的第一批可预设可存储完全可编程的复音合成器,帮助塑造整个80年代以后的音乐和电影原声带。
    经过漫长的修复、声音设计和录音,UVI终于推出了PX P10。 PX P10包括300多个预设,188个Layers和30,000多个采样,这个标志性的合成器能提供肥美且富有感情色彩的模拟声音。定制的预设具有从80年代经典音乐启蒙到现代流派的多种风格,而双引擎设计可以让你自由探索和分层音色,包括硬件原始波形。 PX P10中的每个基本声音都有齐奏版本和不齐奏的版本,你可以在演奏的时候实时切换,创造出硬件合成器无法实现的肥厚而具有动态的模拟音调。
    所有预置的upper和lowper两层都可以编辑,每层均具有 ...查看全文
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