在專業(yè)音響領(lǐng)域,你會發(fā)現(xiàn)線陣列音箱應(yīng)用非常廣泛。比如大型年會、音樂演唱會、體育賽事等場所都會用到。那么線陣列音箱到底有何特點?什么場所可以使用這些線陣列音箱?
為了搞清楚這些問題我們有必要了解線陣列的一些技術(shù)名詞。通過這些技術(shù)名詞更好地掌握線性陣列音箱所包含的內(nèi)容,以辨別出不同廠家產(chǎn)品的相似之處和特別之處。
上期:不躺線陣列的坑,了解其特點與技術(shù)是王道(上)
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指向性的主辨和旁辨
主辨的調(diào)整是件很費力的事。主辨的調(diào)整一般是通過在陣列線音箱中增加驅(qū)動器延時而實現(xiàn)。這也只有在聲源(驅(qū)動器)波長是給定的頻率下的1/2以上時才能實現(xiàn),而且只在線性陣列軸線方向有效。
如果用常見的9英寸直徑現(xiàn)場演出用高頻驅(qū)動器為例,這就意味著它們不可能在被靠得很近的擺放的情況下還能操縱任何高于750Hz的頻率。但是,可以通過使用適當?shù)目讖絹砟M較小聲源的一個長線來達到操縱較短波長的目的。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,目前通過電子技術(shù)線性陣列音箱的指向性可調(diào)已經(jīng)不是一件難事了。
旁辨是線性陣列音箱的產(chǎn)物。雖然它們被稱為旁辨,但是如果從一個現(xiàn)在普遍使用的,典型的陣列線音箱來看,其實它們是由陣列上下末端發(fā)出來的,它們的產(chǎn)生是由于音個元素音箱處于一個特殊的角度及一些陣列線主辨離軸位置的波長造成的。側(cè)凸角是有可能被消除的,但要充分利用這才是重點。
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驅(qū)動器空間距離和音箱個體的距離
線性陣列音箱的另外一個基礎(chǔ)參數(shù)是單個音箱個體之間的空間距離。為了保持線性陣列音箱有很好的工作狀態(tài),可以接受的限度是聲源點之間不能有超過給定頻率波長的1/2。
這意味揚聲器產(chǎn)生的較長波長可以在指向性控制的情況下被遠距離傳送。但是由于15kHz波長的1/2只有12mm,高頻驅(qū)動器不可能靠的那么近。為了解決這些問題,很多新式的等距離等相位的“等相線高科技號角”就出現(xiàn)了。
我認為即便是一個非常短的波長,每加倍距離損失3dB聲壓級的法則仍然適用,而這個才是確定線性陣列音箱功效的主要因素。驅(qū)動器之間的距離超過波長的一半將會帶來更多的旁辨而已。
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響度調(diào)整
這項技術(shù)被廣泛使用在現(xiàn)在的線性陣列音箱產(chǎn)品中以使得J形線性陣列底端部分能夠覆蓋特別近距離的聽眾位置來實現(xiàn)前部區(qū)域的覆蓋。
這項技術(shù)只要簡單地降低陣列線音箱中覆蓋近距離坐席的揚聲器音量而同時讓負責遠距離傳送的揚聲器的音量相對比較高就可以了。
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水平對稱陣列
大多數(shù)陣列線音箱系統(tǒng)是水平對稱的。理想的說,每個波段通道寬度應(yīng)該是通過陣列全長的波長的1/2。這樣的好處是可以避免分頻器--頻率波段的水平主辨。它還要求有對稱的內(nèi)層中頻和外層低頻。
這種方式的缺點是為了達到中頻驅(qū)動器之間的距離是波長的一半,它們必須要連接到高頻喇叭的喇叭口內(nèi)。通常90度的角度會導(dǎo)致中頻驅(qū)動器之間的反射,而不連貫的喇叭面也會導(dǎo)致高頻問題。
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水平不對稱陣列
像EV,Meyer(在他們的小型系統(tǒng)上)和NEXO都選擇了不對稱設(shè)計。這種方式避開了中頻在喇叭口的問題并且能夠免除對稱設(shè)計中分頻器的水平主辨的問題。
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心型和下心型低頻區(qū)
線性陣列音箱在垂直軸線上有很好的方向控制。包括自身很長的波長的超重低音系統(tǒng),如果沒有線性陣列,那么她們就沒有任何的方向控制。
即使是線性陣列中每個元素都有的全方向特性,但是它們沒有從前到后的方向性。這導(dǎo)致舞臺上聲音的渾濁不清和低頻反饋方面的問題進入到心型和下心型低頻區(qū)。需要標注如下:
心型和下心型揚聲器系統(tǒng)和麥克風相似,只不過是反過來罷了。就揚聲器而論,它有兩個變頻器,它們在外殼內(nèi)分開并保持一個精確的距離,其延時設(shè)備在后面的驅(qū)動器里,這樣就可以建立起一個有方向性的發(fā)射模式。
心型類在它們背后,180度最大的電平消除設(shè)施,而下心型則在其離軸120度位置有最大電平消除設(shè)施。
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線性陣列音箱的特點
普通的點聲源的特點是距離增加一倍,聲壓下降6dB,雖然擴聲距離減少,但有很寬的指向性一般都會超過60°以上。
聲壓的變化是距離增加一倍,聲壓下降3dB,并且垂直指向性都小于30°。
線性音箱的基本要求是組合尺寸要超過7米,通過音箱的耦合和干涉使整個頻率響應(yīng)和指向性達到能控制50Hz以上的頻率的要求。