導(dǎo)致系統(tǒng)中某些頻率過強的原因主要有以下三個方面:
1、房間由于共振和聲反射等原因使得房間中某些聲音的頻率過強
任何一個房間都可以被認(rèn)為是一個聲學(xué)共振腔體,共振會使某些頻率的聲音被格外地加強。建筑聲學(xué)告訴我們,不同體型和容積的房間簡正共振公式,可以計算出一個房間的共振頻率;還有吸聲材料對不同頻率的反射和吸收也是不同的,不同的材料對不同頻率的吸音系數(shù)差異很大,吸聲結(jié)構(gòu)的不同也會導(dǎo)致對不同頻率的吸收不盡相同,因此,房間的聲學(xué)狀況對于聲反饋嘯叫來說,作用不可低估。
2、音箱頻率響應(yīng)的起伏與振鈴模態(tài)
音箱的發(fā)音單元為揚聲器,由于材料和結(jié)構(gòu)等多方面原因,任何一個揚聲器都不可能保證頻率響應(yīng)曲線一定平直,肯定會有某些頻率為峰的情況,而且頻率響應(yīng)一定平直的揚聲器也不見得十分好聽?;诖?,在音箱放音時,揚聲器發(fā)出的聲音就會出現(xiàn)某些頻率聲音過強的現(xiàn)象,這個過強頻率的聲音就可能造成聲反饋嘯叫。揚聲器安裝在音箱中,音箱腔體的機械共振和腔體的聲學(xué)共振會產(chǎn)生一種振鈴模態(tài)—RM,音箱存在的振鈴模態(tài)會導(dǎo)致聲染色的發(fā)生,也就是音箱發(fā)出的聲音某些頻率成分過強,在這些頻率上產(chǎn)生聲反饋嘯叫并非不可能。
3、話筒對某些頻率的拾音靈敏度過高
話筒的頻率響應(yīng)特征是決定話筒聲音風(fēng)格和適用范圍的重要條件,與揚聲器一樣,話筒的頻率響應(yīng)曲線也不可能保證一定平直,對某些頻率的拾音靈敏度過高的情況再所難免。這就是說,話筒對于各個頻率的拾取來說不能一視同仁,這就會造成對某些頻率的聲音輸出過強的問題,其結(jié)果就有可能出現(xiàn)這些頻率聲音出現(xiàn)聲反饋現(xiàn)象。一般來說,話筒的高頻靈敏度偏高,故較容易在高頻產(chǎn)生嘯叫。
解決嘯叫的方法主要有以下幾種:
1、建聲方面
由于房間結(jié)構(gòu)本身存在的聲學(xué)缺陷,房間里會有不同程度的聲反射、疊加、干擾、駐波、繞射等現(xiàn)象,而且聲聚集、聲染色、聲場不均勻、混響時間過長等一系列原因?qū)е铝祟l率傳輸特性不均勻,頻響曲線不平直,因此本身存在著自激頻率點。對此,可以從以下幾點改善房間的聲場特性。
a.設(shè)計房間的長寬高不能成整數(shù)比,應(yīng)滿足黃金分割比例,這樣可以有效控制聲染色現(xiàn)象,而且墻面上也應(yīng)布置些擴散體,有利于聲能的良好擴散,使聲場分布均勻。
b.在聲學(xué)設(shè)計或裝修時要對觀眾區(qū)進行合理的吸聲處理,座椅和地板采用吸聲材料,對主揚聲器對應(yīng)的一次反射面進行吸聲處理,減少從觀眾席返回的聲能。
c.舞臺返送音箱對應(yīng)的反射面也應(yīng)該做吸聲處理,尤其在有話筒的拾音區(qū)避免凹面或鏡面反射裝飾。
2、電聲方面
主要針對傳聲器的正確選擇和揚聲器的合理布置,考慮到揚聲器與聲源的距離、傳聲器與聲源的距離、揚聲器的指向性與輻射角、傳聲器的指向性及靈敏度、傳聲器指向與揚聲器軸向夾角等均能影響系統(tǒng)的傳聲增益,因此選擇傳聲器時應(yīng)注意以下幾點:
(1)選擇頻率特性平坦、靈敏度不太高的傳聲器,不容易由于某點頻率過強而引起嘯叫。
(2)傳聲器對著揚聲器不靈敏的方向,也就是傳聲器位于揚聲器正后方,正面軸線偏離揚聲器角度盡可能大。
(3)在同一場合盡可能使用同一型號的指向性傳聲器,使用的數(shù)量越少越好,選用強指向性的傳聲器能提高系統(tǒng)的傳聲增益。
在布置揚聲器時應(yīng)注意以下幾點:
(1)直射式全頻音箱盡量避免界面反射。
(2)選用輻射范圍較窄的音箱,避免重放的聲音再次被傳聲器拾到引起回授。
(3)布置音箱時,應(yīng)使聽音區(qū)域直接獲得聲音的直達聲。在一般情況下,音箱吊掛是房間獲得直達聲的好方法。
(4)音箱擺放與房間中心軸線要對稱,這樣才能營造一個和諧、均勻的聲場環(huán)境。
(5)可采用聲柱作為擴聲音箱,因其指向性強,減少混響干擾,供給強直達聲,同時可補償遠處聲衰減,使聲場分布均勻,減少聲反饋。也可采用線陣列揚聲器系統(tǒng),能很好地解決水平、垂直平面的覆蓋,方向性強,可靠地抑制聲反饋。
會議音響工程
3、其他專業(yè)設(shè)備可用來抑制聲反饋
(1)利用均衡器
使用均衡器將出現(xiàn)嘯叫的某些頻點衰減或切除,從而達到抑制聲反饋的目的。因嘯叫點是頻響曲線中凸起的頻率,要想使頻響相對平直,需要降低該點增益。可采用均衡器或參量均衡器降低嘯叫頻點的電平增益,其實質(zhì)均利用了陷波器,只不過參量均衡器頻率可調(diào)Q值較高,頻段帶寬較窄,較直觀些。但利用均衡器抑制嘯叫存在如下問題。
a.較易引起相位失真,尤其當(dāng)兩個相鄰頻率點之間的增益大于6 dB時,相位失真嚴(yán)重。
b.圖示均衡器采用1/3倍頻程,可能嘯叫點頻率介于兩者頻率之間,需要將兩個相鄰的推桿同時下拉,無疑擴大了調(diào)整頻率的范圍,擴大了對現(xiàn)場擴聲的豐滿度、音質(zhì)水準(zhǔn)和較寬頻率范圍聲音響度的影響,這樣反而抵消了一部分?jǐn)U聲能量。
c.這種低段位的均衡抑制嘯叫,可能影響聲音的質(zhì)量,而且又損失不少聲頻功率,提高傳聲增益僅3~5 dB。一般多用來進行音色的修飾,抑制嘯叫只是輔助功能。
(2)利用移頻器
利用移頻法降低聲反饋的基本思想是采用偏移頻率的方法破壞反饋聲與原始信號的同相條件,抑制系統(tǒng)的自激振蕩。移頻器可以串接在調(diào)音臺之后。將輸入音頻信號的頻率提升3 Hz、5 Hz或7 Hz,然后輸出,經(jīng)周邊設(shè)備后送到功率放大器,經(jīng)揚聲器送入聲場。如果聲音重新進入了傳聲器,經(jīng)移頻器處理以后,音頻信號頻率會再增加5 Hz(或3 Hz、7 Hz)由揚聲器送入聲場,由于頻率改變了,所以不會在同一個頻率上產(chǎn)生峰值而嘯叫。
但舊款移頻器存在如下問題:對控制聲反饋是非常有效的,但它只適合于以語言為主要內(nèi)容的節(jié)目擴聲系統(tǒng),而對以音樂和歌曲演唱為主要內(nèi)容的演出擴聲則不盡理想。因為頻率改變了,音樂的樂音改變了5 Hz,可能在高頻不是很明顯,但在低頻就造成了音不準(zhǔn)的問題,這在音準(zhǔn)要求很高的音樂擴聲中,一般不采用。
(3)利用反饋抑制器
反饋抑制器能夠快速掃描自動尋找反饋頻率,并能自動生成一組與該頻率相同的極性相反的信號消除嘯叫的頻率信號,從而抑制反饋,提高傳聲增益。反饋抑制器尋找反饋抑制點通常有2種方式。
a.采用靜態(tài)模式。將反饋抑制器串接在調(diào)音臺和功放之間,置于旁路狀態(tài),按正常方法調(diào)節(jié)調(diào)音臺、功放和其他設(shè)備。調(diào)試完畢后將反饋抑制器置于工作狀態(tài),慢慢增加音量,直到反饋出現(xiàn),反饋抑制器會快速將反饋抑制掉,此時反饋抑制器的**個濾波頻點設(shè)置完畢,并被儲存。然后重復(fù)以上過程,設(shè)置其它濾波頻點,直到反饋全被消除。這種方法適用于揚聲器位置相對固定的場合。
b.采用動態(tài)模式。設(shè)備在運行過程中不斷掃描尋找反饋點,在準(zhǔn)確分析出嘯叫頻率后,再利用窄帶濾波器進行抑制。
詞條
詞條說明
數(shù)字音頻技術(shù)產(chǎn)品與應(yīng)用數(shù)字音頻技術(shù)和模擬音頻技術(shù)是實現(xiàn)擴音系統(tǒng)的兩種方式。數(shù)字音頻系統(tǒng)在混音和處理階段采用數(shù)字音頻技術(shù),其抗噪音能力和音質(zhì)比模擬音頻系統(tǒng)要強,解決了遠距離傳輸?shù)男盘柛蓴_損耗問題。聲場處理器數(shù)字音頻矩陣是用數(shù)字方式實現(xiàn)模擬矩陣切換的系統(tǒng),有FPGA和DSP兩種方式。DSP處理器可實現(xiàn)增益控制、數(shù)字自動混音、均衡控制、反饋抑制等。當(dāng)進行音樂擴聲時,DSP處理器對聲道的聲音信號進行數(shù)字處
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