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扩散体的作用以及声学设计的重要性
扩散体(QRD)是按照二次余数序列值,根据声波的频率设置不同沟槽深度和宽度的凹凸表面。因为沟槽的深度不一样,本来同一时间到达的频率分成了无数个小的反射波,形成波阵面,造成了时间离散。离散的好处在于既改变了声波相遇时的相位,又能使声音更均匀分布空间。扩散体能使任何一个入射角的声波扩散,同时实现空间离散与时间离散。 形成扩散的另一种方法就是把声音的反射与吸声相结合。既在墙面上布置吸声材料,这样就能让部分的
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均衡器——专业信号处理设备基础知识
专业信号处理设备 专业音响系统与家用音响系统的明显区别是拥有较多的专业信号处理设备,因为主要与调音台连接,故称它们为周边设备。专业信号处理设备的作用是配合调音台对音频信号进行各种处理和修饰,达到美化音色和保护后级设备的作用。常用的专业信号处理设备有:均衡器、压限器、效果器、激励器和电子分频器等。 第一节均衡器 均衡器是一种用来对频响曲线进行调节的音频设备,换名话说,均衡器能对不同频率的声音信号中过多
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数字化设备-- 接口箱 接口箱的功能
接口箱的功能 接口箱 (I/O板) 是声源与调音台之间的媒介。 模拟系统使用的接口箱靠近舞台,具有多传声器输入端口 (XLR),可与舞台上的众多传声器连通;输出端口与屏蔽的单根多芯话筒线 (音频多芯线缆) 连接,如12芯、24芯等,可将信号源送往距离舞台较远的调音台,走线便利,信噪比高。 数字系统使用的接口箱与模拟系统使用的接口箱相似,但扩大了功能,体现在: ① 通过模/数转换将传声器输入的模拟信号转换为数字信号。 ② 采用
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调试乐队话筒的一些技巧
第一步:低鼓:低鼓的调试首先从话筒的摆放开始,我一般把话筒伸进鼓腔,放到距离后鼓皮大约10厘米的地方,面对踩锤的位置。回到调音台边,让鼓手用正常演出的力度来打低鼓,先调节增益旋钮,让输入增益不要超过+6分贝,然后开始做音质调整。首先衰减低频旋钮,让鼓声先收得比较干净,然后调整中频旋钮,让鼓声得音头变得清晰,最后提升一点高频,让鼓皮发出比较清脆的声音。这时候,仔细听听低鼓的声音,如果有:嗡嗡:声,就在
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音响效果差的三个最常见的原因
有很多的时候,我们常常会看到很昂贵的设备却没有发挥出应有的音响效果。甚至在很多的场所,效果是非常非常的差! 那么,这是什么原因导致的呢?我们经过大量的实践案例,对最常见的几个原因进行了归纳。
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智能音频系统——中控主机的应用与分类
随着社会的不断发展,信息的交流和沟通也就变得越来越频繁,越来越重要。而正是因为如此,各种视听设备、投影设备,会议系统等开始进入各行各业,例如公共广播、会议室等。 虽然先进的科技让人们的生活变得更加美好,可是一些繁琐的步骤夜让我们为之烦恼,例如要打开多种设备电源,要关闭灯光,要频频切换各种音视频信号,要不断切换投影画面等。而正是在这样的情况下,中央控制系统,即中控主机,由此应景而生!
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传统会议系统与数字会议系统的区别
传统会议系统 作为最早的传统会议系统,它一般采用的是有线式话筒或者无线式话筒,在配以专业的会议功放和会议音箱,即可完成会议括声任的需求。当有多人需要或者同时发言的时候,我们往往会把话筒进行传递,因此,为节省不必要的麻烦和时间,通常人们都会多备几个话筒! 在电路结构上,传统的会议系统的话筒是放射状连接的,即话筒线从调音台开始,有几只话筒就放几根话筒线接到末端的话筒上。放射状结构在实际使用时,由于每只话
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什么是HIFI - HIFI基础知识集锦
音响技术的发展历史 音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。 1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。1927年贝尔实验室发明了负反馈技术后,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如\"威廉逊\"放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低,至50年代电子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷。由于电子管放大器音
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数字扩声系统的信号传输
1 光纤网传输数字音频信号 数字调音台安装有电/光转换模块,可将数字音频信号转换为光信号,通过光接口与光缆 (其中的一根) 连接后,通过光纤交换器将信号送至舞台接口箱的光接口,再到多台数字信号处理器。光纤网传输数字音频信号具有传输距离长、损耗小、延时小的优点。 数字音频信号可由独立设备——数字信号处理器进行处理,也可由功率放大器内部的数字功率放大器进行处理。 2 以太网传输数字音频信号 参加以太网传输的设备必须
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