写在使用861 空间调整前
柔性空间调整 上半部分
没有空间是完美的,即使是在专业调整的空间,例如录音室
他们也必须有调整的信号来弥补重播的不足之处
当谈到家庭听音环境, 很多问题都被显著的放大. 只有极少数听音室是按照严格意义的声学调整,但他们的代价非常的高昂. 家庭听音室更多的一个目的在于是全家娱乐的空间;
好的听音环境从开始就需要仔细的设计,例如选择空间面积、比例
但多数实际情况是:利用现有的空间会存在不利于声学各类的“问题”存在
妥协,使用客厅等
关于自动eq
有的eq 工作不正常?
几个原因 由mic补捉通过喇叭播放‘Pink’ noise,并显示系统存在的波峰,波谷
受到空间因素的影响,反射; 空间空间的底噪较大,干扰声音的影响等
一个典型的eq方式
例如amp 决定使用eq 解决一个3db 的峰, 他会抹平它
这看上去很自然
已达成一个更好看的 平直曲线
事实上, 此时的声音会显得很“枯燥”
喇叭声音的生命力开始衰竭
早期的eq 均衡器为了达到目的,不惜牺牲最终的声音质量(运行的修复的时候会产生相位误差)
以粗暴的手段实现解决 某些重大问题
当然现在的情况好了很多, 越来越高级的图形均衡器开始着手解决修复 这些问题
另一个问题 是听力, 能敏感听到分辨18k hz 已经相当好了
声音在25度的环境下的传输速度是 354米/秒
低温会降低声音传导的速度,另一个影响因素是湿度
频率以及波长的计算公式:= v / f
其中f是赫兹频率,is the wavelength in metres ,v is the velocity of sound in metres per second
例如 200hz 的波长
1.725米,
而1khz的波长是0.345m
因此对于一个高频的听众是容易感受到的, 控制它的效果也是“显而易见”的,而且你一偏头 就会错过它哦
呵呵
"控制"250hz 以下的低频,
在一个低频段 例如你要弥补一个10db 的谷,理论上你需要投资一个1000w 输出的后级
另一个对空间影响巨大的因素是
共振
多数情况空间处理只是针对几个皇帝位,别的位置的情况会很糟糕
墙面互相发射,干扰引起的现象称为s-wave 驻波
频率共振 谐振frequen
f = v/2 x d
where v is the speed of sound in air,
345 metres per second at 25° C
d is the room dimension in question
复杂的情况是:站立在一个房间里波涉及
尺寸-高度,宽度和长度
每个都有自己的驻波
驻波不仅创造了基本过去事实,以及它的各种倍数 (harmonics).
(谐波)、家具更增加了复杂程度
他们取决于空间大小和构造 , 他们可以使事情更好,或者更糟糕
幸运的是,驻波才是低频段问题的真正原因.
对低频率的问题。
在较高频率的谐波常常并拢、重叠,不明显影响到声音质量,因为对谐波强度远不比根本性的,更多的视乎听音位置
这就是为什么要采用手段去处理空间问题,而针对高频段 出现问题的概率会比解决前更多 |