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[话筒] 关于界面话筒 ,为什么要把话筒放在平面上?

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发表于 2019-6-22 08:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 E) [% ^( R- |* u- S$ I- \
关于界面话筒 ,为什么要把话筒放在平面上?
' ^9 l' h& w4 q5 X) r# W6 a! t% [& m" H4 v) I8 I  h
麦克风放在地板上听起来不错吗?是的!实际上它听起来可能比桌面支架中的麦克风听起来更好,本文将用科学角度向你解释。
+ o7 p/ x# n5 Q( X- b+ e2 a2 n, e! O3 y+ \" `
7 A1 p! x/ F/ T! u5 |1 F' d

" m+ f( t5 ^$ y8 n在现实的状况中,麦克风会被放置在靠近发声体,但是空间当中却有一片反射表面!例如:8 U3 n. m/ F2 t: I& l: J9 K

- ]; [0 @/ e7 A" a在舞台地板附近用麦克风拾取戏剧或歌剧。
1 W+ s+ G3 E. ~* l$ X9 Y% Y( t& p& Q$ j4 i+ U
在任何情况下,声音通过两条路径从声源传播到麦克风:* p' i$ v; y8 c5 Y' C
: f  f6 m  ?" t; b. p3 Q
1. 直接从声源到麦克风,
" ]& u4 g9 T, e6 ]+ ?
8 b+ ^: H5 w( o' H0 |, f0 i2. 声源碰到表面再反射到麦克风(图1)。
( e; |- }* W( l1 P  _0 I# `0 g* a4 K- y& N9 N/ ~' R
请注意,反射的声音传播的时间必然更长。- k5 T& C" L# a% Q* ?; j# k. s
4 D/ d) ^: `+ z' J- K
4 _7 q# ]4 ]7 |2 c1 D9 L" T6 ~
. ~' p8 P% h. @1 @
由于反射声音的距离比直接声音长,因此反射声音相对于直接声音将表现为延迟。当直接和延迟声音在麦克风振膜处结合时,这导致各种频率的相位抵消。在话筒的频率响应范围当中将会导致一系列峰值和峰值。% L; p/ v# I% G% Y; A% D! {
! `8 T+ p4 {9 e' A+ N8 ?3 t% a  n
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: \5 T) R! k/ K6 \+ j& u9 d) T- z  g* R# M8 C  k1 v- q

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) v% G: Q1 T$ O" d. i) t" M图1:桌面支架上的传统麦克风所拾取到的相位干扰- w; z1 B' a  s1 b4 z& o0 }
8 d6 d  }; f2 e  J' C+ A* L4 B* D
+ g6 X' x0 @1 w1 T/ X, x

, A& P; i$ ~# H! i( {3 Q这称为梳状滤波器效果。它会”改变”音质并产生不自然的声音。" _8 q7 y. q6 B$ X: K6 \
6 X9 i# Q% @1 i0 p
3 }7 z3 v% }+ `* L, D  ~8 e

' Z  g* A: g, W& N& ?要尝试聆听它的典型??架好一只话筒对着“麦克风”说“shhhh”。然后用一片将平板移向和离开麦克风!
( S" l/ w/ A4 A) L! o' n7 b# s4 o: N" v3 H4 j
随着反射路径长度的变化,您将听到嗖嗖声,一种类似喷射的声音。虽然移动的是平板,但是仍明显的表示了发声体话筒平面三者间距离的变化,梳状滤波器在可听见的频率范围内表现出频率的上下移动。听起来像是温和的”镶边”。+ a! A7 p4 n. ^( x' A; V- d2 ]
& m# X" h& V; }! ^5 h0 a
5 v+ k/ X' H# G6 R. S2 O6 c9 e$ v

, x& v- B+ k$ D' S0 a* `! j: r因此:
+ [2 T8 \7 E4 F$ w# n  x4 n3 R2 I: y3 W+ c
当您使用台式麦克风拾取演员声音时,您会获得相同的效果。他们在舞台上四处走动时,他们的声音会发生变化。因此我们需要让讲台上的话筒尽可能的远离桌,或利用软质材料做吸音(讲台上),或是在地板上放置一个传统的麦克风,也许可以将麦克风放在鼠标垫当中。
( O( c; n, `1 f! G9 Q" n1 M" s* U
6 Z; s% i& o$ P' h/ h/ F2 |" Z% {9 Q  C9 h& Y/ j
  j0 @9 a2 f) }; e/ a2 e
透过这些努力试图将三者间的关系降到最低(不反射或反射能量远小于直达能量)但是这种麦克风的振膜相对较大。与直接声音相比,声音反射通向隔膜中心的路径稍长。( F1 a& S! @$ d) u

& _8 ?9 N# \! L$ F* A; b: d还是会有直接音和反射的延迟的声音在振膜上结合,这将表现为并取消高频(图2)。结果是暗淡或暗淡的声音,就好像你调低了高音。: M" E% ~% |+ o7 {9 S: [% S
, M% U7 ~+ k9 `' x% [5 o

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' n. c4 x4 X: ^, |: P. v2 u, p
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图29 L& U3 i2 M; Q8 v+ m% H
& N+ h+ t* I% F* X1 T' F! E
3 v6 I: P$ z+ ]( F# I+ g; i

2 w% ]+ j) @6 m5 S. Z 640.webp (8).jpg
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图3.舞台地板上的小电容麦克风可防止相位干扰
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

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 楼主| 发表于 2019-6-22 08:36:49 | 显示全部楼层
如何解决问题9 g! T' [' Z% g9 Y, l
/ V1 N% D/ ~7 o* k
CROWN发明了PZM PCC来解决相位干扰问题,这是一种几乎没有表面反射的边界麦克风。这个设计用了微型电容麦克风,麦克风振膜很小直径仅有约1厘米。足以使任何相位抵消都高于可听范围(图3)。这导致宽广平滑的频率响应,没有相位干扰。
* N! d" v7 w5 g8 f
  N+ m- @# N: u/ j* z 4 u7 a" K+ A. ]4 I/ V1 \
1 m/ y, J' y* [7 U+ b) N$ i
行业当中率先推出的是crown的PZM,它是一款音头向下的半球全向性话筒。# e8 s. t  B5 K/ B  l
& w, r' t/ Q; c2 U1 ^+ w4 i  G
640.webp.jpg 2 w( K8 D0 J2 F1 N( J
* R' o1 W( h- I5 g( \; g- X
3 x4 x7 z+ _0 I( q0 Q* q8 L5 ?4 ~; y
# x' ], Z# T8 ], B3 p6 l
& m- z0 y0 X4 T
图4.半全向界面麦克风的极坐标图(侧视图)
& ^# ]8 B, i$ }+ k
' h+ ]1 i* @* A' a) j8 ^( M# N; m
/ s$ [% i5 c8 a5 Q2 V
" T. f3 @9 Z& L, Y+ x' y稍后 CROWN 推出了 PCC-160,这跟音头朝下的全向电容麦克风PZM不同,PCC-160板麦克风使用的是面向水平面的超心形电容麦克风。$ c" n) J- i. j; p0 Z
( m( F+ q/ [3 k" W
其极性模式可提高传声增益,减少不必要的室内噪音和声学效果,并抑制后方声音。* S% [5 F- v  D5 I( V0 w4 L
9 m( @* M* k0 a; |8 C+ j9 y
这类舞台麦克风的典型应用包括:戏剧和音乐剧的区域拾取,如果演员的无线麦克风出现故障,这是一个极好且具有可操作性的备用麦克风
4 n& M9 m% P/ q5 Q, C
; `# T& ~! u" Z  h$ @7 X - n/ ~+ [1 Y+ g( h
; H/ |* h+ M" G8 k/ u' [
会议,视频会议,会议室桌面,讲坛和讲台应用时需要注意!!3 D( s6 f3 {. C
+ F7 Z( b0 `. u4 ^
大多数讲坛和讲台的表面积相对很小。界面麦克风需要大的安装表面才能准确再现低频。因此,实际上话筒安装反而需要远离发言者,因此当您将界面麦克风放置在较小的表面上时,您可能需要在调音台上增强低频,以处理丢失的低频声音。
' n7 ?5 }1 @/ X* z7 b1 ~7 h! o8 H$ _. K' C+ F# n

$ A4 G+ K6 @, W+ G. ], b1 d
' m0 L( u1 U" B' l" Y一般符合人体工学的桌面深度是60~70cm# P8 r$ y6 a3 ~$ |
# h( Y: k$ L3 X: A
640.webp (1).jpg 2 v7 q% c  Y4 X5 C5 H& _; n4 y
' F& |% ]* m/ G. \4 D- `9 G

! M, J9 m/ H1 i7 e7 s# c: Y! @' D9 Y+ {& x: ~0 I
换言之将会导致500hz以下的音频拾音能量较小,可能需要略为予以补偿。0 W0 P" D, c. F3 H4 d& s

- b& x: P! c; y, T- T
5 `/ n$ I  j# I3 B4 \" n7 b5 @+ r$ e. f# _
PCC-160这一种类型的边界麦克风是定向的。它主要从一个方向拾取声音:在麦克风前面的广角。它拒绝麦克风侧面和后面的声音。具有指向性的界面麦克风通常具有半心形或半超心形极性图案。
0 x& M2 n3 Y) ^3 \( w# C
5 q6 t" M) T* u  s. B与一般话筒不同的是:心形图案由麦克风的表面将其切成两半(图5)。
, b' t1 w! G7 Y4 e0 N# v" w/ D 640.webp (2).jpg - `0 w$ f- A0 i$ B6 {

* S$ \: X! L( T1 H- B8 t" t  C- o$ N1 L, V1 @

( H3 V, m$ U3 M( I! A. Z- u8 s8 M' v/ j3 u% s5 }, s5 l& I5 k1 ]
图5.半超心形界面麦克风的极坐标图(侧视图); a& H/ W; f+ \# ^1 X2 v: \

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" m8 {3 P" `" u/ l! I6 H$ V. |- q" X  y* @* ~" @
指向性界面麦克风的好处,与半全向界面麦克风(如PZM)相比,这种类型的麦克风结合了指向麦克风和界面麦克风的优势:
- |" S; z! b$ ?2 k3 v7 f
: Y3 S2 L  {! V1 M9 W指向性界面麦克风提供更多的传声增益,较少的混响拾取,以及麦克风背后声音的较少拾取。3 Q6 F! s' ?9 S" W
8 H; J# r2 v' X7 n, F$ t2 @
消除了可听范围内的相位抵消,提供清晰,自然的声音。半超心形极性模式减少了房间的反馈和拾取背景噪音。- J/ Z8 n1 n4 {9 S% y

; P1 o& B* ?$ m; C4 p4 M假设你原先在舞台上有一个半球全向界面麦克风来拾取演员。如果改用半心形或半超心形界面麦克风替换麦克风,在反馈发生之前你将会听到更响亮的声音,而且你将拾取很少的剧院中的乐池声音及空间反射音。
! ?1 H9 ]) U+ h
0 Y, Y+ r$ f, ?% D2 ]
' r$ i# p  \* u! ?$ |) _! s  Z9 Y: Z5 @) \( k3 A5 ?8 G% v4 M* m

8 J. t: ~4 K; ~3 ] 640.webp (3).jpg % K, X  I/ b8 ?5 A: b$ ~

5 r# c* q- E# F6 n1 ^: k$ M' z/ p9 |
图片中表示了半球心型与半球超心型的指向特征
/ q  m8 c' [  o8 v+ I" C  K0 g+ p# E0 J6 d; j8 w9 V9 W/ h. `* P
4 s$ ^- g; n- C: l9 n, q
" [" y( T7 {6 b# [# M. p0 ]
远离发声体却有传声增益?听来很不科学?' w  K, c: V& t& h2 {/ b

3 k8 f( z  d. n! M这是由于仅有拾取直接音和非常短距离差距的反射声音的相加,麦克风的灵敏度和信噪比将会比一般麦克风或悬挂的麦克风高出6 dB。
2 u: Y8 Z5 N( t/ U# b3 r; {' i% J# \
这是非常诱人的”增益条件”,而且语音频率响应不会随着说话的人移动远离麦克风而改变。这是因为电容麦克风很小,所以说话的人在麦克风前面向左或向右移动时,音质变化是很轻微的,对于戏剧来说这样的麦克风小而且不显眼。相较于无线头戴式话筒的投入将更便宜,更可靠,更易于使用。1 E5 p4 U6 `, o; w' I" o  m
7 s0 c4 c0 \( r: }! h# p
8 O4 v7 R2 v( u

. h4 v( G/ q( h. \指向性界面麦克风可能的缺点:
- `% w- e6 D/ ?' F: x- ^# r" ^* L$ r
因为它被安装于舞台地板上,所以它比悬挂的麦克风会拾取更大声地脚步声。这可以通过将橡胶鞋底黏贴到演员的鞋子上来控制。% |  u/ n6 N; l& i8 e  I, F
9 }7 D0 Q+ i( u0 a0 M. P7 \) A/ N, N
与头戴式无线麦克风相比,它的传声增益可能较少。但是,如果扬声器靠近观众并且远离麦克风,而且基于3:1法则合理布置且减少话筒的使用数量,则反馈前的增益可能非常充足。$ L, j! d( F9 w
- j5 z: L. J4 T7 L

0 X! S  R$ x* m9 w/ n. l( O1 K, x0 I; z. M0 e4 @+ H
您可以在您的剧院,教堂或会议室大胆的尝试有指向的界面麦克风。这是一种拾取清晰自然的声音的方法。7 F; ?; d( ?0 G2 a0 X
7 S" a2 C& @! c$ x

6 n; U1 N, ]0 z" D  }
0 G' H/ V5 x4 z8 ~" _2 t1 @* g小结:
- Z$ m( ^9 }& [, ]
9 I! i! X6 Y0 H" ^适合使用界面话筒的场合与要求:
) W. K1 }& s% C# e$ P( Z# ^$ L2 B4 r* }% x% ?, P
1. 安装于空间当中具有强反射的大平面" O4 Z) ~" `# h3 v1 }

+ {; @+ O4 ]5 }' P/ v* U2. 大平面能有效的反射主要的”波长”- s1 c9 |; L8 c+ x' X* U

' U- f) S& S0 Y, s3 B( k3 M; H- Y% `如果希望收入的频率波长超出大平面的长度,将会显得相对弱。: k, q/ ^+ v6 y. h

1 i( s% p8 \% M2 ~# O
7 A# ]7 S) e4 l" c& G$ R3 p, b
0 G# t9 D4 `! q* v8 S指向型界面麦克风典型应用(专门用于拾取打到表面的声音)( ?' E0 G. L9 l$ h, f* k7 k8 i- c
7 C* X5 d+ q2 E( A' o( z6 g; w
1.戏剧或音乐剧的舞台上拾取演员的声音,! L+ j) ]. N) b+ v, k( C# }  Q: Q
9 Q0 E! x2 r% q9 t7 s; V' {# z
2.拾取舞蹈团的步伐声音,7 Q. |' ?9 G0 J, l! j- j
. p: E* L6 L7 K. F3 `; @! ~0 ?7 h
3.在会议桌和会议室演讲,
0 A+ K' j/ F' [2 A1 Z
- S$ t0 N' q: u6 t. t7 @4. 以及录制小型音乐合奏或独奏者。+ b$ f+ ]9 i% n1 n

9 }. U( W% Y9 y( f% |* t5. 冰上曲棍球或场馆中有大型反射面的体育活动
: T2 \# X- G4 \' M6 |- N, P5 P2 o
" l: a$ q( _* M) g  r! {& H* V0 y% \! N
640.webp (4).jpg 4 f7 C  d" y. e1 X- g+ l

: ]& |# P, t+ B1 T9 q- m/ @5 O( x% Y) v4 z
6 s: H+ Q( h* E6 v% X
利用冰上曲棍球的大型反射面成为了收音板,在上端安装界面话筒
& V6 ]( C) ]9 R; ^5 L$ R7 r  d7 D! E, X% j6 z+ ^- o" l$ S9 r) A
" @) f/ n& {! G2 Z7 Y
( a  l* }1 R4 }( k& t! q' ~
22款界面话筒Crown+ AKG 的庞大阵容分布- L, e2 f% m: Q' ^6 {- a) ?

: p1 f# ^! |4 q(2018/19年保持供应品种)8 k) ~% I( x. f! c3 _. c/ W
4 P& y$ K- G5 Q/ G' @1 h: f
& x* Q" [6 p+ U6 G3 @" f
' z7 y9 }9 z) x' b4 G
PZM PCC系列来自于Crown % d) h4 I2 p4 e( V' Y- x* x

  j7 h7 D1 M! q; @2 r1 EPZM为半球无指向型、PCC 为半球指向型、LL表示线性电平输出/ d8 r. ]" s* y

( }% d( f1 N, |# w$ m+ ~! s! C ! }% u6 A& f2 }5 K+ u
640.webp (5).jpg - R' m; O9 u1 R0 e+ ?  d' S

: O$ h: E7 K) s' x2 ]1 y% X; a1 T' Y* i/ a* ?4 O
C CBL MB系列来自于AKG  $ H# e" ~5 d1 |( w6 k5 w8 \
3 K* Z4 p) c$ ~9 O
CBL 主要供应视频会议系统集成使用
% X* `9 L: g' |- O# M0 M
, H4 ?/ U* M8 R: E8 |! A0 |# I, z, \
640.webp (9).jpg ; e6 x8 y7 `6 D4 h
9 }' y# y# ]* K- Z8 {6 ^6 I; d1 o

4 z$ T! z+ W0 x* {1 S; m您可以参考下表依照安装方式指向需求进行话筒选用
7 n4 e' g) N1 G2 q6 W1 ^4 A! X* s) y7 K) d1 l
" m! q9 V- p, O. a: O6 h
$ G& K2 s7 ?: h5 e
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