Modelare sonoră
Actualităţi

Modelare sonoră

Acest articol este dedicat subiectului difuzoarelor. Vom încerca să risipim multe mituri despre ele și să explicăm ce sunt cu adevărat difuzoarele, atât cele tradiționale, cât și cele cu posibilitate de modelare a fasciculului acustic.

Mai întâi, să introducem câteva definiții de bază ale electroacusticii pe care le vom opera în acest articol. Un difuzor este un singur traductor electroacustic care este montat în carcasă. Doar combinația mai multor difuzoare într-o singură carcasă creează un set de difuzoare. Un tip special de difuzoare sunt difuzoarele.

Ce este un difuzor?

Un difuzor este pentru mulți oameni orice difuzor plasat într-o carcasă, dar nu este în întregime adevărat. O coloană de difuzoare este un dispozitiv specific de difuzor, care în carcasă are mai multe până la o duzină sau cam asa ceva din aceleași traductoare electroacustice (difuzoare) dispuse vertical. Datorită acestei structuri, este posibil să se creeze o sursă cu proprietăți similare unei surse liniare, desigur pentru un anumit interval de frecvență. Parametrii acustici ai unei astfel de surse sunt direct legați de înălțimea acesteia, de numărul de difuzoare amplasate în ea și de distanțele dintre traductoare. Vom încerca să explicăm principiul de funcționare al acestui dispozitiv specific, precum și principiul de funcționare al coloanelor din ce în ce mai populare cu fascicul acustic controlat digital.

Modelare sonoră

Vorbitor

Ce sunt difuzoarele de modelare a sunetului?

Difuzoarele găsite recent pe piața noastră au opțiunea de modelare a fasciculului acustic. Dimensiunile și aspectul sunt foarte asemănătoare cu difuzoarele tradiționale, bine cunoscute și folosite încă din anii XNUMX. Difuzoarele controlate digital sunt folosite în instalații similare ca și predecesorii lor analogici. Acest tip de difuzoare pot fi găsite, printre altele, în biserici, terminale de pasageri din gări sau aeroporturi, spații publice, tribunale și săli de sport. Cu toate acestea, există multe aspecte în care coloanele de fascicule acustice controlate digital depășesc soluțiile tradiționale.

Aspecte acustice

Toate locurile menționate mai sus se caracterizează printr-o acustică relativ dificilă, legată de cubatura lor și de prezența suprafețelor foarte reflectorizante, ceea ce se traduce direct în timpul mare de reverberație RT60s (RT60 „timpul de reverbație”) în aceste încăperi.

Astfel de încăperi necesită utilizarea unor dispozitive de difuzoare cu directivitate ridicată. Raportul dintre sunetul direct și cel reflectat trebuie să fie suficient de mare pentru ca inteligibilitatea vorbirii și a muzicii să fie cât mai mare posibil. Dacă folosim difuzoare tradiționale cu caracteristici mai puțin direcționale într-o cameră dificilă acustic, se poate dovedi că sunetul generat va fi reflectat de mai multe suprafețe, astfel încât raportul dintre sunetul direct și sunetul reflectat va scădea semnificativ. Într-o astfel de situație, doar ascultătorii care sunt foarte aproape de sursa sonoră vor putea înțelege corect mesajul care le ajunge.

Modelare sonoră

Aspecte arhitecturale

Pentru a obține raportul adecvat al calității sunetului generat în raport cu prețul sistemului de sunet, ar trebui să se folosească un număr mic de difuzoare cu un factor Q (directivitate) ridicat. Deci, de ce nu găsim sisteme mari de tuburi sau sisteme line-array în facilitățile menționate mai sus, cum ar fi stații, terminale, biserici? Există un răspuns foarte simplu aici – arhitecții creează aceste clădiri ghidându-se în mare măsură de estetică. Sistemele de tuburi mari sau clusterele line-array nu se potrivesc cu arhitectura camerei cu dimensiunea lor, motiv pentru care arhitecții nu sunt de acord cu utilizarea lor. Compromisul în acest caz au fost adesea difuzoarele, chiar înainte ca circuitele speciale DSP și capacitatea de a controla fiecare dintre drivere să fie inventate pentru ele. Aceste dispozitive pot fi ascunse cu ușurință în arhitectura camerei. Acestea sunt de obicei montate aproape de perete și pot fi colorate cu culoarea suprafețelor din jur. Este o soluție mult mai atractivă și, mai presus de toate, mai ușor acceptată de arhitecți.

Line-array-urile nu sunt noi!

Principiul sursei liniare cu calcule matematice și descrierea caracteristicilor lor de directivitate a fost foarte bine descris de Hary F. Olson în cartea sa „Acoustical Engineering”, publicată pentru prima dată în 1940. Acolo vom găsi o explicație foarte detaliată a fenomenele fizice care apar în difuzoare folosind proprietățile unei surse de linie

Următorul tabel prezintă proprietățile acustice ale difuzoarelor tradiționale:

Modelare sonoră

O proprietate dezavantajoasă a difuzoarelor este că răspunsul în frecvență al unui astfel de sistem nu este plat. Designul lor generează mult mai multă energie în domeniul de frecvență joasă. Această energie este în general mai puțin direcțională, astfel încât dispersia verticală va fi mult mai mare decât pentru frecvențele mai mari. După cum se știe în mod obișnuit, încăperile acustic dificile sunt caracterizate de obicei printr-un timp lung de reverberație în intervalul de frecvențe foarte joase, care, datorită energiei crescute în această bandă de frecvență, poate duce la o deteriorare a inteligibilității vorbirii.

Pentru a explica de ce difuzoarele se comportă astfel, vom trece pe scurt peste câteva concepte fizice de bază pentru difuzoarele tradiționale și cele cu control digital al fasciculului acustic.

Interacțiunile sursei punctuale

• Directivitate a două surse

Când două surse punctuale separate de jumătate de lungime de undă (λ / 2) generează același semnal, semnalele de sub și de deasupra unei astfel de matrice se vor anula reciproc, iar pe axa matricei semnalul va fi amplificat de două ori (6 dB).

Modelare sonoră

λ / 4 (un sfert din lungimea de undă – pentru o frecvență)

Când două surse sunt distanțate de o lungime de λ / 4 sau mai puțin (această lungime, desigur, se referă la o frecvență), observăm o ușoară îngustare a caracteristicilor direcționale în plan vertical.

Modelare sonoră

λ / 4 (un sfert din lungimea de undă – pentru o frecvență)

Când două surse sunt distanțate de o lungime de λ / 4 sau mai puțin (această lungime, desigur, se referă la o frecvență), observăm o ușoară îngustare a caracteristicilor direcționale în plan vertical.

Modelare sonoră

λ (o lungime de undă)

O diferență de o lungime de undă va amplifica semnalele atât pe verticală, cât și pe orizontală. Fasciculul acustic va lua forma a două frunze

Modelare sonoră

2l

Pe măsură ce raportul dintre lungimea de undă și distanța dintre traductoare crește, crește și numărul de lobi laterali. Pentru un număr constant și distanță între traductoare în sisteme liniare, acest raport crește odată cu frecvența (acesta este locul în care ghidurile de undă sunt utile, foarte des folosite în seturile line-array).

Modelare sonoră

Limitările surselor de linii

Distanța dintre difuzoarele individuale determină frecvența maximă pentru care sistemul va acționa ca sursă de linie. Înălțimea sursei determină frecvența minimă pentru care acest sistem este direcțional.

Modelare sonoră

Înălțimea sursei în funcție de lungimea de undă

λ / 2

Pentru lungimi de undă mai mari de două ori înălțimea sursei, nu există aproape niciun control asupra caracteristicilor direcționale. În acest caz, sursa poate fi tratată ca o sursă punctuală cu un nivel de ieșire foarte ridicat.

Modelare sonoră

λ

Înălțimea sursei liniei determină lungimea de undă pentru care vom observa o creștere semnificativă a directivității în plan vertical.

Modelare sonoră

2 L

La frecvențe mai mari, înălțimea fasciculului scade. Încep să apară lobii laterali, dar în comparație cu energia lobului principal, nu au niciun efect semnificativ.

Modelare sonoră

4 L

Direcționalitatea verticală crește din ce în ce mai mult, energia lobului principal continuă să crească.

Modelare sonoră

Distanța dintre traductoarele individuale în funcție de lungimea de undă

λ / 2

Când traductoarele nu se află la mai mult de jumătate din lungimea de undă, sursa creează un fascicul foarte direcțional cu lobi laterali minimi.

Modelare sonoră

λ

Lobii laterali cu energie semnificativă și măsurabilă se formează cu o frecvență crescândă. Aceasta nu trebuie să fie o problemă, deoarece majoritatea ascultătorilor se află în afara acestei zone.

Modelare sonoră

2l

Numărul de lobi laterali se dublează. Este extrem de dificil să izolați ascultătorii și suprafețele reflectorizante de această zonă de radiație.

4l

Când distanța dintre traductoare este de patru ori lungimea de undă, se produc atât de mulți lobi laterali încât sursa începe să arate ca o sursă punctuală și directivitatea scade semnificativ.

Modelare sonoră

Circuitele DSP multicanal pot controla înălțimea sursei

Controlul intervalului de frecvență superioară depinde de distanța dintre traductoarele individuale de înaltă frecvență. Provocarea pentru designeri este de a minimiza această distanță, menținând în același timp răspunsul optim în frecvență și puterea acustică maximă generată de un astfel de dispozitiv. Sursele de linie devin din ce în ce mai direcționale pe măsură ce frecvența crește. La cele mai înalte frecvențe, ele sunt chiar prea direcționale pentru a folosi în mod conștient acest efect. Datorită posibilității de a utiliza sisteme DSP și amplificare separate pentru fiecare dintre traductoare, este posibil să se controleze lățimea fasciculului acustic vertical generat. Tehnica este simplă: utilizați doar filtre trece-jos pentru a reduce nivelurile și intervalul de frecvență utilizabil pentru difuzoarele individuale din dulap. Pentru a îndepărta fasciculul de centrul carcasei, schimbăm rândul de filtru și frecvența de tăiere (cea mai blândă pentru difuzoarele situate în centrul carcasei). Acest tip de operare ar fi imposibil fără utilizarea unui amplificator separat și a unui circuit DSP pentru fiecare difuzor dintr-o astfel de linie.

Modelare sonoră

Diagrama procedurii de modelare digitală a fasciculului acustic al stâlpilor

Un difuzor tradițional vă permite să controlați un fascicul acustic vertical, dar lățimea fasciculului se modifică în funcție de frecvență. În general, factorul de directivitate Q este variabil și mai mic decât este necesar.

Controlul înclinării fasciculului acustic

După cum bine știm, istoria îi place să se repete. Mai jos este o diagramă din cartea lui Harry F. Olson „Inginerie acustică”. Întârzierea digitală a radiației difuzoarelor individuale ale unei surse de linie este exact aceeași cu înclinarea fizică a sursei de linie. După 1957, a fost nevoie de mult timp pentru ca tehnologia să folosească acest fenomen, menținând în același timp costurile la un nivel optim.

Sursele de linie cu circuite DSP rezolvă multe probleme arhitecturale și acustice

• Factorul variabil de directivitate verticală Q al fasciculului acustic radiat.

Circuitele DSP pentru sursele de linie fac posibilă modificarea lățimii fasciculului acustic. Acest lucru este posibil datorită verificării interferențelor pentru difuzoare individuale. Coloana ICONYX de la compania americană Renkus-Heinz vă permite să modificați lățimea unui astfel de fascicul în intervalul: 5, 10, 15 și 20 °, desigur, dacă o astfel de coloană este suficient de înaltă (doar carcasa IC24 vă permite pentru a selecta un fascicul cu o lățime de 5 °). În acest fel, un fascicul acustic îngust evită reflexiile inutile de la podea sau tavan în încăperile puternic reverberante.

Factorul de directivitate constant Q cu frecvența crescândă

Datorită circuitelor DSP și amplificatoarelor de putere pentru fiecare dintre traductoare, putem menține un factor de directivitate constant pe o gamă largă de frecvențe. Nu numai că minimizează nivelurile de sunet reflectate în cameră, ci și un câștig constant pentru o bandă largă de frecvență.

Posibilitatea de a dirija fasciculul acustic indiferent de locul de instalare

Deși controlul fasciculului acustic este simplu din punct de vedere al procesării semnalului, este foarte important din motive arhitecturale. Astfel de posibilități duc la faptul că, fără a fi nevoie să înclinăm fizic difuzorul, creăm o sursă de sunet prietenoasă pentru ochi, care se îmbină cu arhitectura. ICONYX are, de asemenea, capacitatea de a seta locația centrului fasciculului acustic.

Utilizarea surselor liniare modelate

• Biserici

Multe biserici au caracteristici similare: tavane foarte înalte, suprafețe reflectorizante din piatră sau sticlă, fără suprafețe absorbante. Toate acestea fac ca timpul de reverberație în aceste încăperi să fie foarte mare, ajungând chiar și la câteva secunde, ceea ce face ca inteligibilitatea vorbirii să fie foarte slabă.

• Facilități de transport public

Aeroporturile și gările sunt foarte des finisate cu materiale cu proprietăți acustice similare cu cele folosite în biserici. Facilitățile de transport public sunt importante deoarece mesajele despre sosiri, plecări sau întârzieri care ajung la pasageri trebuie să fie de înțeles.

• Muzee, Auditorii, Lobby

Multe clădiri de o scară mai mică decât transportul public sau bisericile au parametri acustici nefavorabili similari. Cele două provocări principale pentru sursele de linii modelate digital sunt timpul lung de reverberație care afectează negativ inteligibilitatea vorbirii și aspectele vizuale, care sunt atât de importante în selecția finală a tipului de sistem de adresare publică.

Criteriu de design. Putere acustică în bandă completă

Fiecare sursă de linie, chiar și cele cu circuite DSP avansate, poate fi controlată doar într-un anumit interval de frecvență util. Cu toate acestea, utilizarea traductoarelor coaxiale care formează un circuit sursă de linie oferă putere acustică de gamă completă pe o gamă foarte largă. Prin urmare, sunetul este clar și foarte natural. În aplicațiile tipice pentru semnale de vorbire sau muzică full-range, cea mai mare parte a energiei se află în intervalul pe care îl putem controla datorită driverelor coaxiale încorporate.

Control total cu instrumente avansate

Pentru a maximiza eficiența unei surse liniare modelate digital, nu este suficient să folosiți doar traductoare de înaltă calitate. La urma urmei, știm că pentru a avea control deplin asupra parametrilor difuzorului, trebuie să folosim electronice avansate. Astfel de ipoteze au forțat utilizarea circuitelor de amplificare multicanal și DSP. Cipul D2, folosit în difuzoarele ICONYX, oferă amplificare multicanal cu gamă completă, control complet al procesoarelor DSP și, opțional, mai multe intrări analogice și digitale. Când semnalul PCM codificat este livrat coloanei sub formă de semnale digitale AES3 sau CobraNet, cipul D2 îl convertește imediat într-un semnal PWM. Amplificatoarele digitale de prima generație au convertit semnalul PCM mai întâi în semnale analogice și apoi în semnale PWM. Această conversie A/D – D/A a crescut, din păcate, costul, distorsiunea și latența considerabil.

Flexibilitate

Sunetul natural și clar al surselor de linii modelate digital face posibilă utilizarea acestei soluții nu numai în facilitățile de transport public, biserici și muzee. Structura modulară a coloanelor ICONYX vă permite să asamblați surse de linie în funcție de nevoile unei încăperi date. Controlul fiecărui element al unei astfel de surse oferă o mare flexibilitate la setarea, de exemplu, a multor puncte, unde este creat centrul acustic al fasciculului radiat, adică multe surse de linii. Centrul unui astfel de fascicul poate fi situat oriunde de-a lungul întregii înălțimi a stâlpului. Este posibil datorită păstrării unor distanțe constante mici între traductoarele de înaltă frecvență.

Unghiurile de radiație orizontale depind de elementele coloanei

Ca și în cazul altor surse de linie verticală, sunetul de la ICONYX poate fi controlat doar vertical. Unghiul orizontal al fasciculului este constant și depinde de tipul de traductoare utilizate. Cele utilizate în coloana IC au un unghi de fascicul într-o bandă largă de frecvență, diferențele sunt în intervalul de la 140 la 150 Hz pentru sunetul în banda de la 100 Hz la 16 kHz.

Modelare sonoră

Caracteristicile de radiație ale unui difuzor tradițional de 4" - îngustarea unghiurilor de radiație cu frecvența crescândă

Modelare sonoră

Modele de radiație de 4 'Difuzor coaxial - Directivitate constantă pentru întreaga bandă de frecvență

Unghiul larg de radiație oferă o eficiență mai mare

Dispersia largă, mai ales la frecvențe înalte, asigură o mai bună coerență și inteligibilitate a sunetului, în special la marginile caracteristicii de directivitate. În multe situații, un unghi de fascicul mai larg înseamnă că sunt utilizate mai puține difuzoare, ceea ce se traduce direct în economii.

Interacțiunile reale ale pickup-urilor

Știm foarte bine că caracteristicile de directivitate ale unui difuzor real nu pot fi uniforme pe întregul interval de frecvență. Datorită dimensiunii unei astfel de surse, aceasta va deveni mai direcțională pe măsură ce frecvența crește. În cazul difuzoarelor ICONYX, difuzoarele folosite în acesta sunt omnidirecționale în banda de până la 300 Hz, semicirculare în intervalul de la 300 Hz la 1 kHz, iar pentru banda de la 1 kHz la 10 kHz, caracteristica de directivitate este conic și unghiurile fasciculului său sunt de 140 ° × 140 °. Modelul matematic ideal al unei surse liniare compuse din surse punctiforme ideale omnidirecționale va diferi de traductoarele actuale. Măsurătorile arată că energia de radiație inversă a sistemului real este mult mai mică decât cea modelată matematic.

ICONYX @ sursă de linie λ (lungime de undă).

Modelare sonoră

IC8 @ 400 Hz

Modelare sonoră

IC16 @ 200 Hz

Modelare sonoră

IC24 @ 125 Hz
IC32 @ 100 Hz

Putem observa că grinzile au o formă similară, dar pentru coloana IC32, de patru ori mai mare decât IC8, caracteristica se îngustează semnificativ.

Modelare sonoră

IC32 @ 1,25 kHz

Pentru frecvența de 1,25 kHz, se creează un fascicul cu un unghi de radiație de 10 °. Lobii laterali sunt cu 9 dB mai puțini.

Modelare sonoră

IC32 @ 3,1 kHz

Pentru frecvența de 3,1 kHz vedem un fascicul acustic bine focalizat cu un unghi de 10 °. Apropo, se formează doi lobi laterali, care sunt abateți semnificativ de la fasciculul principal, acest lucru nu provoacă efecte negative.

Directivitate constantă a coloanelor ICONYX

Modelare sonoră

IC32 @ 5 lm și 12.5 lm

Pentru frecvența de 500 Hz (5 λ), directivitatea este constantă la 10 °, ceea ce a fost confirmat de simulările anterioare pentru 100 Hz și 1,25 kHz.

Înclinarea fasciculului este o simplă întârziere progresivă a difuzoarelor succesive

Dacă înclinăm fizic difuzorul, deplasăm driverele ulterioare în timp raportat la poziția de ascultare. Acest tip de schimbare provoacă „înclinarea sunetului” către ascultător. Același efect îl putem obține atârnând difuzorul pe verticală și introducând întârzieri crescânde pentru drivere în direcția în care dorim să direcționăm sunetul. Pentru o direcție (înclinare) eficientă a fasciculului acustic, sursa trebuie să aibă o înălțime egală cu dublul lungimii de undă pentru frecvența dată.

Modelare sonoră

Odată cu înclinarea fizică a întregului set de difuzoare, energia care radiază în spate este direcționată în sus, în timp ce se introduce întârzieri pentru driverele individuale, energia radiază în aceeași direcție, creând o „umbrelă” de sunet.

Cu structura modulară a stâlpilor ICONYX, este posibilă înclinarea eficientă a fasciculului pentru:

• IC8: 800Hz

• IC16: 400Hz

• IC24: 250Hz

• IC32: 200Hz

BeamWare – software-ul ICONYX Column Beam Modeling

Metoda de modelare descrisă mai devreme ne arată ce tip de acțiune asupra semnalului digital trebuie să aplicăm (filtre trece-jos variabile pe fiecare difuzor din coloană) pentru a obține rezultatele așteptate.

Ideea este relativ simplă – în cazul coloanei IC16, software-ul trebuie să convertească și apoi să implementeze șaisprezece setări de filtru FIR și șaisprezece setări independente de întârziere. Pentru a transfera centrul acustic al fasciculului radiat, folosind distanța constantă dintre traductoarele de înaltă frecvență din carcasa coloanei, trebuie să calculăm și să implementăm un nou set de setări pentru toate filtrele și întârzierile.

Modelare sonoră

Sistem de filtre low-pass la modelarea unui fascicul de 20o pentru IC8.

Crearea unui model teoretic este necesară, dar trebuie să ținem cont de faptul că difuzoarele se comportă de fapt diferit, mai direcțional, iar măsurătorile demonstrează că rezultatele obținute sunt mai bune decât cele simulate cu algoritmi matematici.

În zilele noastre, cu o dezvoltare tehnologică atât de mare, procesoarele computerelor sunt deja la măsură. BeamWare folosește o reprezentare grafică a rezultatelor rezultate prin introducerea grafică a informațiilor despre dimensiunea zonei de ascultare, înălțimea și locația coloanelor. BeamWare vă permite să exportați cu ușurință setările în software-ul acustic profesional EASE și să salvați direct setările în circuitele DSP coloanei. Rezultatul lucrului în software-ul BeamWare este rezultate previzibile, precise și repetabile în condiții acustice reale.

ICONYX – o nouă generație de sunet

• Calitatea sunetului

Sunetul ICONYX este un standard dezvoltat cu mult timp în urmă de producătorul Renkus-Heinz. Coloana ICONYX este concepută pentru a reproduce cât mai bine atât semnalele de vorbire, cât și muzica de gamă completă.

• Dispersie largă

Este posibil datorită utilizării difuzoarelor coaxiale cu un unghi foarte larg de radiație (chiar și până la 150 ° în plan vertical), în special pentru cea mai înaltă gamă de frecvență. Acest lucru înseamnă un răspuns de frecvență mai consistent în întreaga zonă și o acoperire mai largă, ceea ce înseamnă utilizarea mai puține astfel de difuzoare în instalație.

• Flexibilitate

ICONYX este un difuzor vertical cu drivere coaxiale identice amplasate foarte aproape unul de celălalt. Datorită distanțelor mici și constante dintre difuzoarele din carcasă, deplasarea centrului acustic al fasciculului radiat în plan vertical este practic arbitrară. Aceste tipuri de proprietăți sunt foarte utile, mai ales când constrângerile arhitecturale nu permit amplasarea (înălțimea) corespunzătoare a stâlpilor din obiect. Marja pentru înălțimea suspensiei unei astfel de coloane este foarte mare. Designul modular și configurabilitatea completă vă permit să definiți mai multe surse de linii cu o coloană lungă la dispoziția dumneavoastră. Fiecare fascicul radiat poate avea o lățime diferită și o pantă diferită.

• Costuri mai mici

Încă o dată, datorită utilizării difuzoarelor coaxiale, fiecare difuzor ICONYX vă permite să acoperiți o zonă foarte largă. Știm că înălțimea coloanei depinde de câte module IC8 ne conectăm între ele. O astfel de structură modulară permite un transport ușor și ieftin.

Principalele avantaje ale coloanelor ICONYX

• Control mai eficient al radiației verticale a sursei.

Dimensiunea difuzorului este mult mai mică decât modelele mai vechi, menținând în același timp o directivitate mai bună, ceea ce se traduce direct în inteligibilitate în condiții de reverberație. Structura modulară permite, de asemenea, configurarea coloanei în funcție de nevoile unității și de condițiile financiare.

• Reproducere audio full-range

Proiectele anterioare de difuzoare au produs rezultate puțin satisfăcătoare în ceea ce privește răspunsul în frecvență al acestor difuzoare, deoarece lățimea de bandă utilă de procesare era în intervalul de la 200 Hz la 4 kHz. Difuzoarele ICONYX sunt o construcție care permite generarea de sunet de gamă completă în intervalul de la 120 Hz la 16 kHz, menținând în același timp un unghi constant de radiație în plan orizontal pe toată această gamă. În plus, modulele ICONYX sunt mai eficiente din punct de vedere electronic și acustic: sunt cu cel puțin 3-4 dB „mai puternice” decât predecesorii lor de dimensiuni similare.

• Electronică avansată

Fiecare dintre convertoarele din carcasă este condus de un circuit separat de amplificator și un circuit DSP. Când sunt utilizate intrările AES3 (AES / EBU) sau CobraNet, semnalele sunt „clare digital”. Aceasta înseamnă că circuitele DSP convertesc direct semnalele de intrare PCM în semnale PWM fără conversie A/D și C/A inutilă.

• Circuite DSP avansate

Algoritmii avansați de procesare a semnalului dezvoltați special pentru coloanele ICONYX și interfața BeamWare prietenoasă pentru ochi facilitează munca utilizatorului, datorită cărora pot fi utilizați într-o gamă largă de posibilități în multe facilități.

însumării

Acest articol este dedicat unei analize detaliate a difuzoarelor și modelării sunetului cu circuite DSP avansate. Merită subliniat faptul că teoria fenomenelor fizice care utilizează atât difuzoare tradiționale, cât și modelate digital a fost descrisă deja în anii 50. Numai cu ajutorul unor componente electronice mult mai ieftine și mai bune este posibil să se controleze complet procesele fizice în procesarea semnalelor acustice. Aceste cunoștințe sunt în general disponibile, dar totuși ne întâlnim și vom întâlni cazuri în care neînțelegerea fenomenelor fizice duce la erori frecvente în aranjarea și amplasarea difuzoarelor, un exemplu poate fi asamblarea adesea orizontală a difuzoarelor (din motive estetice).

Desigur, acest tip de acțiune este folosit și în mod conștient, iar un exemplu interesant în acest sens este instalarea orizontală a coloanelor cu difuzoare îndreptate în jos pe peroanele gărilor. Folosind difuzoarele în acest fel, ne putem apropia de efectul „duș”, unde, trecând dincolo de raza unui astfel de difuzor (zona de dispersie este carcasa coloanei), nivelul sunetului scade semnificativ. În acest fel, nivelul sunetului reflectat poate fi minimizat, realizând o îmbunătățire semnificativă a inteligibilității vorbirii.

În acele vremuri de electronică foarte dezvoltată, întâlnim din ce în ce mai des soluții inovatoare, care, totuși, folosesc aceeași fizică care a fost descoperită și descrisă cu mult timp în urmă. Sunetul modelat digital ne oferă posibilități uimitoare de a ne adapta la camere dificile din punct de vedere acustic.

Producătorii anunță deja o descoperire în controlul și managementul sunetului, unul dintre astfel de accente este apariția unor difuzoare complet noi (modulare IC2 de Renkus-Heinz), care pot fi combinate în orice mod pentru a obține o sursă de sunet de înaltă calitate, gestionat pe deplin, fiind o sursă și un punct liniar.

Lasă un comentariu