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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 | |阅读模式
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4 h6 b% `8 F  V3 n9 D
关于界面话筒 ,为什么要把话筒放在平面上?. I0 d: \' z8 H
. j# O, J4 ?$ [4 b4 d* w1 G
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。/ z8 k! k# D# s, @# `6 Y; }

. o$ [7 o* }( p# j0 K7 q
$ Q7 K2 b* W" G6 M/ D3 V9 T% T9 e. Z) d
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:/ l9 H2 ]: g: u% m

4 I$ }0 s! c% F在舞台地板附近用麦克风拾取戏剧或歌剧。
, ]6 ]& {8 F3 Z5 j
7 a$ b& t( Q# Z! n& j在任何情况下,声音通过两条路径从声源传播到麦克风:( F" B& @5 H' K/ ?  t

$ @, ]5 K& m3 \+ P) F1. 直接从声源到麦克风,% Z2 O3 x. a: Z8 d0 J& c

4 B7 z& G' V, {/ C2. 声源碰到表面再反射到麦克风(图1)。
+ @8 C, J3 p# w) P3 W
" o. e2 ~4 B7 r" b7 s( @请注意,反射的声音传播的时间必然更长。) S0 H' I' M/ C/ A) o, o; s
) y/ o. p  w. D: x3 o

8 l% o; u0 _2 m& a" L! u4 A: _
/ [6 }. B% m0 b+ K9 w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。
/ s4 C" U8 q# u+ s" w0 ~3 _6 J6 Q& S+ S) a$ W
640.webp (6).jpg
4 e' h- R1 W/ W$ t. g9 W
5 O- y" p8 Z5 N! E1 Z
" W5 U1 w/ T" a7 @4 _* T4 \2 E) ~$ w6 E) i' |

% ?- _! I" @: w- n* O4 b图1:桌面支架上的传统麦克风所拾取到的相位干扰: b& Y! Y* E4 ?/ P0 E
6 {; s! v6 e: B6 F/ `* ]: x7 R7 ^6 y

& C8 V* e7 K3 Y; G* m6 B5 R% {4 z% a8 h1 F+ C" 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。+ A- |) p+ V1 r' l  A. _  n

- _( b" Z1 I; ?4 s/ J
% {1 ~4 f& @9 E  N* }! I
* Q8 z5 r2 [% \, m  C  G' t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!
* w$ P1 P+ C. p5 H# D9 \/ j" d) C" U9 w; o$ u5 A
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”。* ?" F/ U: R  f

3 q8 s$ P9 r# P: ~( A/ f: g, C
* R: Y! w# i. S; k: B/ F$ @4 V  J$ f+ r( F$ T& V1 o$ R
因此:
5 u' b$ l1 H; I& G! J9 }* y% X7 q4 P6 w' D5 g
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。8 S5 S; W% d; A) w

6 x5 j3 S/ J3 V! h
% S' q$ }* k, M" M; _3 E& t3 J2 N
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。
9 R* S& }2 \8 Z; S
7 S+ `: X+ d9 n1 r1 G! j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。) m7 \4 x- j8 q* s8 @
$ G$ }- W* H- E% i; j' s0 \
0 y3 j+ k, ]/ H0 J
640.webp (7).jpg * j1 m; ]* K: @5 s/ |0 f8 D3 ^
4 C2 @- a5 r( D* N% L
* v5 @9 D7 D1 Q- `' _' \8 W
图2
4 W& `: Y! v0 \7 ~2 c/ N
/ Z- i3 f: g6 p4 [$ [% x9 q3 _" F: W' L& j" _2 T
1 S; Y3 E/ r1 g  x8 v
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/ f9 j! w# _0 ~( r; d6 R
  _) R: d' P0 V) M
0 ]0 M1 n- \- j1 G2 B4 @3 \9 w图3.舞台地板上的小电容麦克风可防止相位干扰
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 楼主| 发表于 2019-6-22 |
如何解决问题
6 O4 v' P5 R& h  [. t/ y0 X$ K
( ?% G9 Y6 N) U! Z2 M& [9 WCROWN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。4 h7 b! H' F( k3 }$ W( i  i8 u
- v' u" M; V1 d5 d, Q

# g' t  r9 @1 C1 a3 H! R0 ?: K$ S1 c7 b1 l! f0 {
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。( Y0 D& y; ]( I1 `3 V$ k

0 ~1 T: k- r6 G6 F+ Z5 F 640.webp.jpg
6 z+ ^3 m! T3 e$ x1 j& X) s( e9 K: E+ j$ H
; Q9 q% }2 n( H8 o% n# R

+ Y, G& ~7 f& @; s+ J: Q  }$ O0 c3 Y; D3 ^- G! q
图4.半全向界面麦克风的极坐标图(侧视图)
2 V" Q9 @4 e+ U2 M( m5 X
8 H. ]3 x- L/ V# Y, a4 z! n& i3 u) J( y+ ]

' d; ~6 v" W: [, v1 [$ ^, X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。0 u+ D& p9 n+ N' _; e

( c! P) I5 Z4 k% F: E/ Z0 `/ ?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。
$ @" d- m+ J8 N/ p% I3 {# k6 M# H0 H3 Z* i* T- T0 W3 U2 i
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
" L  C' l2 G# U9 `; J8 r) F1 ?# V; g% P) @2 l) }
0 S# C6 ]- @; f+ x& V* p) p+ j  E
! u) S8 g9 E# x8 f  `
会议,视频会议,会议室桌面,讲坛和讲台应用时需要注意!!
; M1 A' @1 ?8 k" C  X; I0 }+ o, |$ D/ T0 G' @
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。% D) W6 D. g% y/ q; G

9 N  Z2 n- `- o! H+ \3 H  E* T" H4 \! ?2 F+ Z
0 _+ v& E. r9 E+ h2 I6 r
一般符合人体工学的桌面深度是60~70cm
, g* a: B9 e2 ?# V* y* [/ ~  F. c
640.webp (1).jpg 6 |& C, Z2 i& ^" Z3 D( t) O8 b9 D" N
4 i* O0 n7 [8 \$ _  ?% \

9 F) n0 k2 N# f, g6 G5 ?- {: K7 d
% T& \% _) W5 W+ I' U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。  l6 O) ?- T% C# P$ ?+ t, v

5 `+ l& `& |5 N2 B& s2 N
  v/ u8 P" @& Z# ~8 {2 x& }! n
* V% j" v  n0 O5 p% BPCC-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。5 r/ k' h& D' y( l. F2 _* |5 Q
4 T) T) K- T( C% _. A+ G
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)。2 C. U& a3 m3 ], [* J" f
640.webp (2).jpg
- R3 b* K( M  G  m4 @. ]' k+ a) W2 L( y5 W5 v: g: B

5 u, J2 h/ R/ M7 O) w- E8 u7 I+ m5 c5 c" c7 D$ e& t+ k
: p3 O: x5 j3 |$ l" f
图5.半超心形界面麦克风的极坐标图(侧视图)2 [4 @, j! Z, ^7 l

$ \' I* E) d5 K0 a
- E6 K. a4 i; R# A3 X+ g3 H6 D1 X8 x* m* p# _5 A
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:
, P/ n8 Z  n6 l5 I( B
! a/ n4 o( N) W2 t: m, M. q6 O1 o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。
2 X9 x& _* v6 w: w
# _- B/ c! o7 g2 f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。" h  \! w0 ^! u9 B7 M

/ m7 ^! Y1 D& H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。
- i. m3 W: v/ g) Z/ l( _* ^. N9 v8 V& g, \: B0 ~9 H

3 @2 j. C$ f  K. k# W7 F
6 {) B. W% c9 F( r6 e% \3 V0 h8 q$ |) y
640.webp (3).jpg
0 T! c& O+ \+ H" J; x1 B- Q% g4 s3 _- q+ v& l

, B/ v9 ]2 K- d6 U图片中表示了半球心型与半球超心型的指向特征
! f. g0 o8 x% \+ }8 Z  A0 l5 @0 A* c# N' P3 _8 z

) f9 z* p& A& g4 ], h7 @$ S
+ l& j2 n1 s3 p7 ]7 q, N远离发声体却有传声增益?听来很不科学?1 g/ d8 Z, L# a8 s  w0 {

$ a* v7 G$ n& g5 ]! P) E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。* J+ U4 n% k+ i6 L9 o' M. ^: Q, S
2 b  q) c) Y. b3 S2 Y! _7 O
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。
3 j# |2 ~2 G+ x& |3 v. Y: X: r- Z) x9 j6 P5 f# X7 X
4 N7 Y2 d5 J  E6 S  z+ m

2 I* L5 ]% C5 N7 u0 o: a; q指向性界面麦克风可能的缺点:, x% \4 [* {6 g7 G/ f7 S

4 R' W) |3 H# e6 M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。# ?$ v. m) _7 \( _

& V' n' B- l+ p; H3 @3 d, ]4 C6 j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。
) C- M6 P6 A8 m$ ]4 [3 C6 d$ w& Z2 W& C8 ^

2 @$ b9 E; |3 G, a7 I3 u# U3 b! Z+ {8 l- K  x8 c
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。
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/ i# x6 c. ?. W, M: a! ` . U3 q% ^3 X6 L* i1 D+ @
) i5 V- l$ A" |) O" T9 }8 o& o
小结:
, f( R9 I2 F  R) {% K  |# o4 v; |; ]3 w
适合使用界面话筒的场合与要求:
! S) v2 c* @& R$ R, F7 {3 V; R* N- _7 X4 P
1. 安装于空间当中具有强反射的大平面, U5 B# _3 }1 E, h2 u

) K$ Z+ _% ^0 ?& Q- n' ~2. 大平面能有效的反射主要的”波长”
7 S# T. ~8 Y8 J) I! Q0 c6 g8 a9 Y5 l. u
  ^& S, }0 j5 Y0 f) A& e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。
$ I8 ^1 B9 h+ L7 B1 ^
- h  ], S9 }1 ^$ ?
: b  u, |) c5 t1 i% |
1 g( w3 p  Q2 P, i0 E# ]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); w2 T  }2 V3 _7 t) T3 T* I, C
# M. ^# v6 [$ @
1.戏剧或音乐剧的舞台上拾取演员的声音,
- p- w- [, w8 `$ w) }6 H9 r
( o8 N& S+ v4 k7 j- |2.拾取舞蹈团的步伐声音,
; q. t7 @6 s4 E
! w: X9 k- z6 \; ?9 _6 a3.在会议桌和会议室演讲,- R* C/ \3 k, y# P( P

2 T  q" d0 ^  @5 B7 w5 g6 X4. 以及录制小型音乐合奏或独奏者。
5 w1 L3 r, ^+ X' m
6 p4 a! |& E5 m5. 冰上曲棍球或场馆中有大型反射面的体育活动( B8 d0 W# a9 t" P. ]: g+ T  C' ^
+ @' ?6 j( L2 i
$ Z5 M7 T# \/ G) H8 ^$ K) `) `
640.webp (4).jpg - P' v; x, F9 u& \% s2 e; T9 N  e6 k! Z
2 q% N8 Y1 x" _) \

. X2 \: g" o# S/ E
! v* \# l0 |+ Y; v# [. B: ~3 q4 ~1 e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
( u& b$ B  s+ N
7 ?1 A: E7 g8 \% I
1 \, _+ h: l0 X% M, [# A- p" J4 `$ p, e
22款界面话筒Crown+ AKG 的庞大阵容分布
) f" E! Q' w" T; i& ]5 S, G& m0 j* q% ^; ^
(2018/19年保持供应品种)
; g4 o* p( X9 e  P, h
* y, g  ]/ N$ P1 g, P8 h5 Z' U
: v7 N( y* A# V. J& P3 Y  H4 Q' w
PZM PCC系列来自于Crown % @) s7 o$ _& \( N

/ C2 `, E4 `3 I7 X1 GPZM为半球无指向型、PCC 为半球指向型、LL表示线性电平输出
0 q$ N. Y7 u! X, o+ E! Q5 B
4 B0 X# o5 |+ ^0 `" n+ ^
/ a& Z! ?# s. W+ y5 e% U 640.webp (5).jpg
+ x, D7 X. H7 g0 G! J  G' ^7 F- i7 \/ Z/ V3 e% }
2 q$ l6 k# }: A( b" ~& E3 M
C CBL MB系列来自于AKG  
! M7 t2 y8 _1 h6 y8 z* X/ v
% h# |% F9 |& G: k7 _/ w! CCBL 主要供应视频会议系统集成使用/ O5 F/ u0 y* H
  Z  W) L" D  M# B. H; n" S
8 l4 ?. d7 I4 |  R% P
640.webp (9).jpg
1 P$ i' b9 Q7 |8 ~$ F$ F: D- h3 {) g2 v2 g3 r

2 d. V0 e4 x' N8 S您可以参考下表依照安装方式指向需求进行话筒选用" x/ L7 s) {" K/ I, f
2 A' B4 @" n$ l" b) T6 q1 c

7 q& n; j: \1 |( D, q1 v1 j
" E1 B2 c3 D6 s! E& I
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