作者: 影音新生活

  • 探寻音箱的内里乾坤:重要的分频设计

    当大家拆解音箱时,内部除了会有厂商用于调音的材料外,还会有一块电路板夹在输出端子与发声单元之间,而这块电路板就是分频器。它的功能相当于音箱中的“大脑”,将模拟信号分离成高、中、低音等不同部分送入对应的发声单元,从而达到更好的回放效果。

    分频器一般常用于拥有高音和低音的单元,或者带有中音单元的音箱中,若缺少分频器这种拥有多单元的音箱就不能将不同频段的声音进行回放。而且分频器的种类以及质量的差异,也同时影响到音箱能否回放出更好的声音表现。

    关于分频器那些不得不知道的知识,就由“影音新生活”为大家详细介绍。

    分频器有什么用

    无论是高音单元还是低音单元,它们本身的频响曲线都不是平坦的,高音和低音扬声器都会在两端有所衰减,这样低音频响的上线衰减部分可能就会与高音频响的下限衰减部分发生重合甚至交错,造成频段重合而无法组成平直曲线,这样出来的声音一定不会是好的音质。

    如果想要让它们在一起协调地工作并不是说简单对接就可以了,分频器的作用正是负责各个扬声器之间完成这种频响的组合来实现更好的效果。分频器将功放输出的音乐信号经过其中的过滤波原件处理来让各个单元特定的频率信号通过,简单点说就是将原始信号分割成为若干频段,分频器来挑出最适合对应单元播放的频段并分配给它,来实现多扬声器的协同工作。

    分频器的需要由音箱本身的设计决定的,双分频就是分割为两段,而三分频则分割为三段,这就是大家经常所说的“两路”和“三路”。按照分频器的工作原理来划分,它拥有多种实现方式,也就分成了不同类型的设计,但我们经常见到的还是功率分频器和电子分频器两大类,这也是大家经常能够听到的概念。

    电子零件为核心的功率分频器

    功率分频器设计在功率放大器之后,主要采用电容和电感元件组成,所以也被称作是感容分频器。因为电感和电容有滤波作用,通过电感和电容能够实现低通和高通,最后达到分割频率的目的。这类分频器设置在音箱内部,通过LC滤波网络,将功放输出的音频信号分成高、中、低之后分别送至每一个发声单元。

    最简单的功率分频为电容分频,就是在高音单元的后面串联一个电容来实现分频的方法。稍微复杂一些的可以在每一路中都使用电容和电感来达到更加精确的频率分割效果。但无论如何,功率分频器安装还是很简单的,有源和无源的音箱均能够适用。功率分频在频率分割后的频段也是存在衰减现象的,衰减曲线的斜率一般会与滤波的次数有关。

    但功率分频器的缺点也比较明显,它本身就消耗功率,会出现音频谷点并产生交叉失真。另外功率分频器的参数与扬声器单元本身的阻抗拥有直接的关系,因为单元的阻抗是频率的函数,与标称值偏离很大,因此误差很大,不利于调音,可能需要足够的经验和技术才能够让功率分频实现好的效果。

    利用音频信号工作的电子分频器

    与功率分频器不同,电子分频器位于功率放大器之前。电子分频器将音频弱信号进行分频后,再用各自独立的功放把每个频段的信号放大然后分别输送至音箱的单元来实现分频效果。比如两分频(两路)的音箱使用电子分频的话,双声道的信号就会被分成四路,所以后端的功放需要四声道才能完整输出。

    电子分频在技术上存在明显的优势,首先它并不像功率分频器那样本身会拥有功率的损耗,其电流较小可以用较小功率的电子有源滤波器实现,它的功率损耗并不明显甚至可以忽略不计。电子分频器的扬声器单元之间的干扰会小一些,信号损失小,音质也会略好一些,当然,它调音也更加直观和便利。

    当然电子分频器亦存在短板,由于运行原理的原因,电子分频每路都需要使用独立的功放,成本很高,电路结构的设计也会更加复杂,但相对于功率分频采用目前比较高价的黄铜看来,它还是具有成本优势的。而且因为电子分频器一般与功放系统集成在一起,所以对于DIY音箱玩家来说,电子分频器的可玩性也就不那么高了。

    结语:有了分频器,多单元的音箱才能将高、中、低音清晰、准确地进行声音回放。而且分频器的好坏,正好代表了厂商自身的技术实力,只有经验丰富、技术雄厚的厂商才能制作出优质的分频器。毫无疑问音箱的幕后功臣,非分频器莫属。

  • 从玩具到工具:小米智能家居梦想

    在一般的家庭环境中,想要添加打造一套影音设备,可能对于许多人来说依然毫无头绪,原因是他们并不知道一套音响到底需要由哪些产品组成,又能获取到怎样的声音品质和功能。

    与音响相比智能家居的概念则清晰许多,虽然在实现上比较音响可能更加复杂,但是至少的功能、品质以致体验上,许多人的心中都已经有一定概念和预期,因此智能家居从来都不缺乏概念,缺乏的正是一套好的方案,能够轻松让用户拥有、习惯和接受的产品。

    小米的智能家居梦

    记得在半年前,朋友询问笔者如何看小米的智能硬件,笔者一直都没有关注小米的新闻,包括智能手机,因此碰到这个智能硬件的问题,笔者也十分好奇,小米不就是一个高仿水果的品牌吗?

    事实上当笔者登录小米网站,并且浏览量一系列的智能设备介绍以后,才发现小米已经不再是从前那个小米了,它已经把智能家居做得可以像玩具那样简单,像工具那样易用。

    家居的智能化此前大多集中在单品的智能化上,比如智能路由、智能电视、智能冰箱、智能摄像头等,但是这些产品往往演变为“设备+App”这种简单粗暴的模式。

    这个设计让生活更简单的智能化变成了围绕智能手机的一种生活负担。而真正意义上的家居智能化,是需要让各种设备和周围的环境形成一种联系,并且通过这种联系来减少我们生活的负担,或者帮我们简化生活。小米同样也是基于这种原因,特别以套装的形式推出智能家居产品,将人体感应、门窗感应等功能模块整合在其中。

    从细节出发,让生活变得简单

    在年初上市的红米Note 2中,我们就可以看到系统内预装了智能家庭App,只要手机在使用时登录了小米账号,就可以直接连接并控制智能家庭套件,同时其红外遥控功能还可以用于家电及小米智能设备的直接控制,初步实现了智能App的整合。

    其次的人体感应器是智能家庭套件中实现人体感应的核心部件,可以与不同的组件联动实现防盗、监控、自动亮灯、启动等功能。在一些智能家居设备中,红外人体感应模块采用内置的方式实现,而小米智能家居套件采用独立组件的方式,自由度更高。

    再来看看这个多功能网关,它其实是小米智能家庭套装的核心,其基于ZigBee协议与其他组件连接,然后再通过Wi-Fi网络与路由器连接。其上整合了光照度感应器、扬声器以及环形可调色灯光。

    而最为特别的门窗感应器,是一大一小两个椭圆形的小玩意儿,组合后通过感应彼此之间的距离来判断门窗的开启情况。实际使用中,只要彼此中心缝隙对齐,那么在彼此距离超过10cm时就会发出信号。

    附带的无线开关的功能就是开关,但是却可以与智能设备连接实现开启关闭,也可以与多功能网关连接来做为无线门铃。其在大约15m的距离内可以链接多功能网关,但是穿墙能力一般,所以如果要作为门铃开关的话,最好将多功能网关放置在距离其不超过10m的位置。

    这个小米智能家庭套装一共包括了四组产品,分别是多功能网关、人体传感器、门窗感应器和无线开关,通过在小米智能家庭App中将彼此联系和灵活组合在一起,从而实现生活环境的智能化。

    比如使用门窗感应器可以实现门窗开启的报警,也可以与多功能网关关联实现开关门铃提醒,又或者将其与小米空气净化器关联后实现开窗自动关闭空气净化器的功能。

    类似的,人体传感器与多功能网关组合可以实现夜间起床自动亮灯,无线开关与多功能网关组合实现无线门铃等功能。

    结语:看到小米这个智能家居套装,我们不由得想起了其他在影音行业打滚多年的朋友们,或许智能家居的概念就应该如此,让生活变得更简单,即使小米如今仍然没有与其他品牌的家庭影音娱乐产品有很好的互动,但是光看这个智能家居套装,就可以感受到它对大众群体的家居智能化改造的梦想,已经一步一步在实现,这也是值得我们影音行业深思与借鉴的。

  • 超高清蓝光才是真4K?不仅是分辨率的提高,五位一体全面提升画质!

    早在今年五月,BDA就已发布了4K Ultra HD Blu-ray超高清蓝光标准。但是并没有透露授权时间和具体细节。根据之前公布的标准,Ultra HD Blu-ray标准将配备3840×2160的分辨率、广色域(提升到Rec.2020标准)、高动态范围(HDR)以及高帧速率(60fps)等。音频方面,超高清蓝光碟能够同时支持杜比全景声与DTS:X技术。

    4K蓝光的到来,在存储介质上,由于分辨率和额外技术的增加,也必然需要更大储存容量的光盘。今天主流的1080p蓝光,所采用的是25GB单层和50GB双层光盘。4K蓝光光盘在此技术基础上进行了升级,Ultra HD Blu-ray标识的光盘内容将通过H.265编解码器压制,分为66GB的双层光盘和100GB的三层光盘两种。

    近日,在日本举办的CEATEC JAPAN 2015展(日本高新技术博览会)上,来自松下、索尼的技术人员以及华纳娱乐的工作人员、AV评论家齐聚一堂,共同讨论了即将到来的4K/HDR时代,并对超高清蓝光进行了较为深刻的阐述。下面,“影音新生活”为大家详细进行介绍。

    CEATEC JAPAN 2015展示的Panasonic(松下)DMR-UBZ1超高清蓝光播放机

    色域:采用BT.2020色彩空间

    BT.2020色彩空间已被ITU国际电信联盟组织定位4K/8K时代的一个图像信号色域标准,也是超高清蓝光的标准之一。普通蓝光标准使用的是BT.709色彩空间,它仅覆盖了BT.2020色彩空间的35.9%,后者是目前显示设备中最大的色彩空间,覆盖了CIE 1931色彩空间的75.8%。

    市面上俗称的广色域电视,其实就是使用了广色域技术,能够让色域表现超过BT.709标准,以显示更多的色彩(注意,这里没有用色彩数量,衡量色彩数量的指标是色深)。随着超高清蓝光来袭,搭配广色域电视能够获得更丰富鲜艳的色彩表现。

    色深:能够显示10.7亿种颜色

    分辨率被称为是二维画面解析度,即平面画质表现。当加入色深后,画面便提升至三维的水平。是的,不是色域,而是色深。色深与色域的不同之处在于,前者表示所能显示的色彩数量,后者则表示所能显示的色彩范围,也就是量与质的区分。

    超高清蓝光标准中规定色深为10bit,即能够显示10.7亿种颜色。RGB中每一个颜色有2的10次方也就是1024个等级,RGB三色则共有10.7亿(1024×1024×1024)种色彩搭配。而普通蓝光标准支持的是8bit色深,只有1677万种颜色,差距悬殊。

    更高的色深能够增加画面在三维意义上的解析度,带来更平滑的色彩过渡表现。尤其是显示光晕时,光源四周的色彩过渡会更为自然。

    ▌对比度:核心HDR

    HDR并不是超高清蓝光首先提出的概念,但它对画质的提升是至关重要的,也是超高清蓝光标准中最引人注目的地方。HDR,高动态对比度,表现在画面上就是能够同时照顾到暗部与高亮细节,带来更接近人眼视觉的动态范围。

    普通的电视由于存在亮度极限,对比度表现始终有限,也就是SDR(Standard Dynamic Range)水平,一般我们手机的液晶屏幕对比度也只有1000:1。引入HDR后,可以达到更宽的100000:1对比度,这是怎么做到的呢?

    HDR的本质就是极宽的动态范围,或者我们称之为亮度等级。比如在同一幅画面中,最暗的像素亮度为2cd/m2,最亮的像素亮度为9890cd/m2,在HDR电视上你就能看到非常清楚的暗部细节与高光细节。但对于SDR电视来说,它的最低亮度达不到2cd/m2,最高亮度也达不到9890cd/m2,那么你只能看到一团黑或是一团亮,许多细节都无法表现出来了。

    SDR(左)与HDR(右)在画面表现上的差异

    因此除了HDR电视,HDR内容也很重要,毕竟内容需要告诉电视这个像素该采用哪种等级的亮度,现在超高清蓝光碟就担当了HDR内容这个存在。在超高清蓝光标准中加入HDR,也是好莱坞电影导演们的诉求,他们希望新的标准能够提供更好的峰值亮度以及色彩表现,来还原导演们所希望表达的意图。毕竟在过去为了匹配电视性能,拍摄好的电影在蓝光封装阶段都会压缩画面的表现力。

    ▌帧数:可以支持到60p

    帧数代表了1秒视频内所包含的画面数量,帧数越高,人眼所观察到的画面也就更流畅,不至于有断断续续的感觉。

    普通蓝光标准的帧数是24p,超高清蓝光标准可以支持到60p。那么只要内容支持高帧数,播放超高清蓝光碟就能获得更流畅的画面表现。

    ▌五位一体,全方位提升画质

    综合4K、10bit、BT.2020、HDR、60p,超高清蓝光可谓是五位一体的全方位画质提升。再加入全新的H.265/HEVC编码,画面表现必定碾压普通蓝光。当然,前提是你需要搭配一台足够优秀的4K电视与超高清蓝光播放机。

    由于超高清蓝光碟的最高码率达到100Mbps,是普通蓝光的2倍以上,所以现有的蓝光机是无法兼容超高清蓝光碟的,因为性能不够。预计最快年底,最迟明年,超高清蓝光播放机将大批上市。

    至于4K电视,10bit面板、HDR兼容、60p帧数等倒不是问题,只是能够覆盖100% BT.2020色彩空间的产品目前还没有,不过已经有一部分电视达到了接近BT.2020的水平。未来随着技术提升,将会有能够完全发挥超高清蓝光碟实力的电视产品出现。

    结语:超高清蓝光标准的到来,满足了人们对于画质的更高要求。相信,随着超高清蓝光播放机以及更优质的4K电视产品的推出,超高清蓝光的震撼画质也将彻底展现在人们面前,供人们欣赏。

  • 光是生命之源:从发光源开始,让你重新认识投影机!

    如果说水是生命之源,那么把光源看作是投影机的生命也并不显得夸张。稍微了解一点投影机的朋友都知道,投影机系统是由光源,电路,镜头,和幕布四部分组成的。光源的优劣是投影机好坏重中之重,和分辨率与对比度相比较,光源对投影机的价格影响十分明显,随着亮度的提高,投影机的价格也会相应提升。

    作为投影产品一个重要组成部分,发光源以及其技术的优劣,可以说是鉴别投影产品的重要因素,“影音新生活”就在下面向大家作详细介绍。

    ▍发光源对于投影产品的重要性

    就现在来说,一般的投影机还采用灯泡来作为光源。灯泡是一种耗材,与打印机的墨盒类似,需要随着使用而更换,且通常其寿命并不与价格成正比。这就意味着,我们花重金购置的投影机在使用2000-3000小时之后,就不得不更换投影机灯泡,并且要为其支出一笔不菲的费用。

    LED光源的应用,激光技术的出现,混合光源的创新,随着投影技术的发展,新光源的出现终于为投影机的普及带来了一丝曙光,也为疲软的投影机市场带来了新的活力。

    也许在不久的将来,投影机就会成为电视机的有利竞争者,成为日常生活部可缺少的伙伴,甚至由于自身的优势,投影机可能会挑战传统电视机的家庭地位。

    ▍迟暮的传统光源

    说到传统的光源,我们就要提到灯泡,因为目前主流的投影机使的光源采用的都还是灯泡。市面上的投影机灯泡主要有超高压汞灯泡和金属卤素灯泡两大类,除此之外还有应用在高端机型的氙灯。

    超高压汞灯发光的原理是利用极间距间产生高电位差的同时产生高热,将汞汽化,汞蒸气在高电位差下,受激发而放电,内部的卤素元素,就有催化及保护的功用;其优点为发光亮度强,使用寿命长,所以目前市面上的投影机多半是采用超高压汞灯。

    金属卤素灯是为改善光色而在高压汞灯的基础上,发展起来的一种新型光源,通常在高压汞灯内添加某些金属卤化物,靠金属卤化物的循环作用,向电弧不断的提供相应的金属蒸汽,金属原子在电弧中受激发而辐射该金属的特征光谱线适当的选择金属卤化物并控制他们的比例可以制成多种光色不同的金属卤化灯。

    和其他灯泡比起来,金属卤素等光色好,而且光效也不错,但是使用1000小时,其亮度就会衰减到原来的一半,并且还要配合镇流器和点灯器使用,开机速度慢。

    氙灯是利用正负电极之间放电产生的电弧发光的一种光源,由于技术含量较高、价格也比较贵,目前只应用在高端投影机上。由于氙灯的光谱最接近自然光,因此可以提供比其他光源更优异的色彩。氙灯相比UHP灯泡还有可随时开关的优点,并且氙灯关闭后可马上再次开启动,这一点以往其他投影机灯泡做不到的,但氙灯的使用寿命也不长。

    总体来说,传统光源的缺点在于价格比较贵,寿命也短,一般不超过6000小时,并且后期还会出现衰减的现象。除此之外,传统光源的投影机还存在着功能,散热,安全等诸多不利因素,这都阻止了其普及化的道路。

    代表节能环保的LED光源

    LED技术在日常生活中随处可见,霓虹灯,电视墙甚至手电筒上我们都可以见到它的踪迹,其实LED就是以前常说的发光二极管,这种技术并不新,但是应用在投影机上则刚刚开始。

    首先我们来了解下LED技术的原理。LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。其心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,当电流通过半导体晶片时,其就会发光。其实说简单点,LED就是直接把电转化为光的器件。

    LED技术有着寿命长的显著特点,当其应用到投影机上时,20000小时的使用寿命毫无压力,有的厂家甚至标称了50000小时的超长寿命,这样即使每天使用20小时,也可以连续使用7年的时间,其在寿命上已经具有和传统电视竞争的实力。

    除此之外,LED技术还具有色域广的特点。由于典型的LED的光谱范围都比较窄,不像白炽灯那样拥有全光谱。在应用于投影机后,不需要再通过色轮进行分色,更为纯正的三原色光线可以实现更加逼真的画面。


    使用稳定能耗小也是LED投影机的特点之一。传统的投影机由于采用灯泡作为光源,而灯泡工作时内部充满高温气体,这样使得采用传统光源的投影机有炸灯的危险。LED灯采用了封装技术,多采用环氧树脂来保护,所以密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。长时间在恶劣的环境下使用,也不用担心灯泡损坏的问题。由于LED技术的光效较高,所以其能耗也相应的减小了,符合当前绿色节能的潮流。

    ▍代表未来发展方向的激光光源

    激光,许多人也把它叫做镭射,激光是利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的电光源。用激光作为投影机的光源,优点也是显而易见的,包括实现低能耗、长寿命、高对比度、广色域色彩、小体积等特点,同时用激光作为投影机的光源还避免了LED光源很难实现高亮度的问题,激光投影机有着不错的前景。

    制造激光投影机,至少需要两个条件:首先是实现三种颜色的激光;其次是需要能够实现激光的逐点扫描,但目前在这两方面都有不小的问题。而其中最主要的制约问题就来自于一直没有合适的固态绿色激光可用。绿色激光波长大约540nm,红色激光通过一个按照正弦波振荡的石英,实现频率的倍增,从而获得绿色激光。由于这种方式对环境温度要求比较高,因而输出不够稳定,同时绿色激光模块较大且成本很高。

    由于以上种种原因想要进一步普及还需要一段时间。然而随着投影技术的不断发展,我们有理由相信,激光投影终会发挥出自己真正的优势,随着技术的成熟,激光投影机的价格也会到一个亲民的价格,其挑战传统电视机的能力不容小觑。

    结语:经过对投影机光源的逐一分析,我们发现目前的投影机市场还停留在传统光源强势的阶段,但是各种新型光源也开始展露头角,它们虽然处在新生阶段,本身存在着各种各样的不足,但是毕竟体现出了未来投影光源发展的方向,也给投影机的普及化带来曙光。

  • 拥抱客厅经济崛起的时代:智能电视的新生

    拥抱客厅经济崛起的时代:智能电视的新生

    智能电视的软硬件技术逐步成熟,消费者对智能电视的接受程度不断提高,政策环境趋于稳定,家庭带宽资源已经可以支撑。这几大条件的完善已经预示着客厅经济崛起已经准备就绪,根据这四大条件,我们同时可以预期客厅经济将承载过万亿价值,而黑电行业潜在价值将超过3500亿元。

    未来的客厅影音娱乐市场居然有着如此巨大的发展潜力,下面“影音新生活”就根据这四个重要条件,和大家剖析未来家用领域以及客厅经济的点滴。

    从投资角度了解智能电视

    对智能电视所能承载的广告、购物、观影、游戏价值做情景分析和测算,预计四大业务对黑电行业的潜在收入贡献能够达到310亿元,如果考虑教育、生活服务等诸多潜在挖掘价值的空间,我们估计智能电视能够为黑电行业带来的增值服务收入有望达到400亿元。

    根据权威分析,智能电视存量估算,到2022年渗透率将达到90%+,存量达到5亿台。根据目前的智能电视发展情况,我们总结出4个具有核心意义的发展条件。

    更完善的产品升级机能

    智能电视的软硬件技术逐步成熟,产品迭代能力大幅提升。2013年之前,几乎所有的互联网电视和智能电视都是不能进行升级的,直到2013年年底,国内部分电视率先推出可升级智能电视。

    到2014年大部分的中高端新款电视产品都具备了可升级的能力,这意味着2014年才是黑电行业大规模推用户运营的起点。而进入2015年,新款电视和盒子大都具备了升级和服务叠加的能力,黑电行业已经在第1-3季度迎来爆发。

    用户的认同度在提高

    消费者的接受程度不断提高,用户数量和活跃度达到较高水平。经过多年运营,各大电视厂商都已经积累了相当比例的可运营用户。根据各公司在公开场合的宣传以及咨询公司的报告,我们估计2015年底智能电视有价值的活跃用户数约5000万,这一数字正在继续快速扩大。

    国家政策的支持

    政策环境趋于稳定,确定的游戏规则下商业模式更容易建立。广电总局的181号文(网络影视娱乐播放规定)就如同一把利剑悬在所有人的头上。

    尽管在2014年这个市场被这把剑吓坏了,并且广电系统在此之后更加主动和强势,但是政策导向明确,游戏规则确立后,反而更有利于市场的长期健康发展。广电系统会在这个产业里分到应有的部分利益,但其他参者也会受益。

    网络宽带的快速提升

    进入2015年,家庭带宽资源已经可以支撑流畅的1080p视频资源观赏体验。我国宽带接入户数已经达到2亿户,其中87%的用户拥有4M以上带宽,40%家庭享有8M以上带宽,而光纤入户的比例则在2014底达到34%。

    从2013-2014年的数据看,高带宽用户的比例一直保持逐月稳定提升的趋势,按照这一趋势,到2016年底,8M+的用户占比将达到65%,光纤入户的比例也可能超过50%。

    结语:智能电视作为未来家庭客厅影音娱乐的中心,已经蓄势待发,从电视机产品延伸到整个家电行业来看,家电与互联网的联系正在快速加深,新的商业模式在被不断尝试。黑电、白电、厨电、小家电与互联网的深度融合,将为行业找到全新的发展机遇。

  • 如凯撒般豪气万千,Dali Rubicon 8落地喇叭

    如凯撒般豪气万千,Dali Rubicon 8落地喇叭

    一般人听到「Dali」,第一个想到的不外乎超现实主义画家达利(Salvador Dali),就连在Google上搜寻,也是先找到达利的相关连结,才看到「DALI Loudspeakers International」网站。我也喜欢达利的画,那充满想像力的创作,每一幅都有让人拍案的创意。但我们的Dali喇叭厂走的可不是这种天马行空的风格,而且两者一点关系也没有。三十多年的生产经验,累积了许多know-how,也发展出许多独家技术,基于对音响声音的讲究,一步一步稳健踏实地从1983年走到今天,始终专注在喇叭制造上。而且他们的喇叭不搞噱头,也没有奇型,多得是方正箱体,讲求的是技术本位,标榜的是产品要能满足发烧友挑剔的耳朵,所以他们才自称为「Danish Audiophile Loudspeaker Industries」,也就是「丹麦音响爱好者喇叭工业」,缩写也就成了「DALI」。

    Rubicon系列为Dali最高阶的Epicon系列之下,用以衔接与Helicon系列之间的断层。这系列不仅共享了Epicon的技术成果,还能以相对更负担得起的价格,获得最接近Epicon系列的声音表现。

    不是江八点,不管李六条,请读「Dali六原则」

    Dali原厂标榜他们设计喇叭有六大重点:1.3D声音(3D audio);2.放大最佳化(Amplifier optimized);3.手工制作(Hand crafted);4.时间相位一致(Time coherence);5.宽广扩散角度(Wide dispersion);6.低谐振音箱(Low resonance cabinet)。关于「3D声音」,Dali表示他们制作喇叭一直很注意声音信号损失要低,这样才能创造出活生、细节丰富、且声音充满在整个空间的音响效果。Dali设计者要做到的是让喇叭「消失」在空间里,而不要让聆听者能很轻易指出喇叭的明确位置;这就是「3D声音」的意义。其次,Dali也看重喇叭阻抗变化要小,力求在全频率响应下求得最一致的阻抗,这就能让扩大机工作的更有效率,也更能展现扩大机的性能。并且,Dali喇叭不仅出自丹麦手工制造,原厂更设定了严格的品管流程,确保每一道制作工序的手工和装配,都符合Dali的制作标准,产品出厂前也都经过声音和外观的检测,通过才能放行。

    再者,Dali各系列的喇叭无论价位都力求各单体间的时间相位一致,这有赖于单体、分音器以及箱体的设计,使这三者达到最适组合;这点有助于Dali喇叭能达到更活生、更立体的音场,让喇叭消失在聆听空间中。还有,Dali喇叭的扩散性好,他们希望喇叭发出的声音能跟整个空间和谐地调合在一起,因此,聆听者即便离开了「中央皇帝位」,也一样可以听到柔顺而清楚的声音。最后,喇叭箱体的谐振是劣化音质的凶手之一,Dali藉由箱体结构的强化、不同材质的混合应用,让喇叭箱体的谐振降到最低,以避免箱震带来的音染。

    洋洋洒洒六大原则,看起来好像没什么,有点资历的发烧友搞不好可以讲出更多喇叭制作的重点,但这就是Dali制作喇叭的态度:秉持基本原则,力求把重点做到最好。他们每一款喇叭都基于这六大原则而生,越是高阶的喇叭,设计就更讲究,也更少妥协。所以我才说Dali是一家稳健踏实的喇叭厂,功夫要到家,马步蹲好了再说!

    Rubicon 8在混合高音模块之下,有三颗看来一模一样的6.5寸木质纤维振膜单体,这三个单体各有负责频段,最上面的主要负责中音,下面两只则负责强化低音域,构成「2?+?+?音路」。

    Epicon系列技术下放

    Rubicon系列为Dali最高阶的Epicon系列之下,用以衔接与Helicon系列之间的断层。这系列不仅共享了Epicon的技术成果,还能以相对更负担得起的价格,获得最接近Epicon系列的声音表现,这个2014年推出的系列可称得上是Dali「Cross the Rubicon」(跨越卢比孔河)之作。(这个关于凯撒的历史故事,请有兴趣者自行查考,但这只是笔者的借文,非关该系列喇叭命名典故。)

    混合设计的高音模块

    Rubicon 8则是这个系列的老大哥,高音采用混合式设计,结合了一只29mm的软半球高音,以及一只17x45mm的铝带高音相佐。事实上,那个29mm的软半球高音使用了超轻量的振膜,音圈也为了求轻量求敏捷而弃传统铜线音圈不用,改采镀铝铜线,搭配强力磁铁,本身特性已经非常好了,高频延伸可达26kHz;该系列个头最小的Rubicon 2就仅配附一个这个软半球高音。但是Dali认为这样不够,因此为这个软半球单体设定了低通分频点到14kHz,以上的频段则交给那个17x45mm的铝带高音负责。铝带高音不仅高频延伸比软半球高音更好,而且水平扩散角度也大,这招「双剑合壁」让Rubicon8不仅高频延伸可上达34kHz,而且也提升了高音的水平扩散性。

    這就是Rubicon 8特殊的高音模組,採用混合式設計,結合了一只29mm的軟半球高音,以及一只17x45mm的鋁帶高音。

    2 2/1+2/1+2/1音路

    在混合高音模块之下,有三颗看来一模一样的6.5寸木质纤维振膜单体,这三个单体各有负责频段,最上面的主要负责中音,下面两只则负责强化低音域。Dali为他们设置了低通分频点,那个中音单体要负责衔接混合高音,2.5kHz以下的发声都是他的范围。第二只单体则负责加强800Hz以下的低音,最下头一只的低通分频点则在500Hz。因为这三只木纤维振膜单体都只有低通分频点,向下发声则自然衰减,是以Dali在规格书上将Rubicon 8描述成「2?+?+?音路」,这可不是噱头花样,因为Rubicon 8的音路安排就是这样设计的。

    特殊木纤维振膜

    Dali用在Rubicon 8上面的这个木质纤维振膜并不简单,他们在Epicon系列上使用,动圈单体振膜质轻且强韧,几乎已成了喇叭厂和单体制造厂在制作振膜时的共识,Dali还强调这个振膜表面并不平整,这让单体在进行活塞运动时,可以减少蓄积在振膜前的能量造成谐振,助于降低音染并增加细节。配合柔软的橡胶悬边,可以让能量损失降到最低。背后的铝合金框架不仅提供良好的散热,而且不感磁的特性也让单体磁铁系统构成的磁力场不受干扰。这些设计,都是Dali所要强调的低损特点(low loss)。

    SMC单体

    这个单体还不只是这样,仔细观察单体边框,上头还印刻着小小的字样:「Dali SMC Driver」,什么是SMC单体?这是「Soft Magnetic Compound」的缩写,直接翻译就是「软磁铁混合物」,看不懂,对吧?抱歉,我也不懂,因为连Dali也没有在Rubicon技术白皮书里多做着墨,同事在音响展里遇到原厂人员,怎么问也问不出个所以然,只告诉我们是他们花费多年才研究出来的成果。好吧,既然是秘密,就别说了,不然就不是秘密了。总之,我们可以推想出这是某种特别的配方,用来制作单体磁铁。重要的是,原厂强调,这个SMC的磁铁「导磁性极佳,导电性极低」,这有什么好处呢?Dali告诉我们这是为了解决一个单体磁铁很难避免的现象,叫做Hysteresis「磁滞现象」。「磁滞现象」指磁铁感磁速度比去磁速度要快,这个时间差,会让音圈阻抗提高,造成一定的失真。因为单体磁铁的原材料就是铁粉,既然是铁,不仅会导磁也会导电,所以这种现象很难避免。这就是为什么Dali要研发SMC配方,为这个材料会让磁铁的导磁性依旧,导电性却是一般磁铁的1/10,000,这样一来,就几乎解决了「磁滞现象」,也使得SMC单体工作更为线性,失真也更低。

    Rubicon 8的中音和低音单体,振膜采用特殊的木纤维材质,磁铁制作有特殊配方,称为SMC单体,整个磁力系统叫做「线性单体磁铁系统」。这些都蕴藏着这间丹麦老厂多年研发的心血。

    线性单体磁铁系统

    关于这个单体还有一个让Dali原厂感到骄傲的发明,就是在磁铁的中心柱(center pole)外侧,加上一个铜罩(copper cap),而且在这个铜罩上还挖有长条状开孔。经过原厂的实验比对,发现加上这个铜罩有助于让音圈本身产生的电感变化更平直,连带就使得音圈的阻抗得以维持稳定,这就可让扩大机推动起来更为轻松。上述这林林总总,都是Dali用在Rubicon 8上这低音单体的技术精华,您还能小看这个单体吗?Dali花费这么多功夫,就是为了要让单体工作更为线性,线性更低,喇叭就更容易驱动,也就更能有效降低失真发生,因此这个磁力系统就叫做「线性单体磁铁系统」(Linear Drive magnet system)。

    Rubicon 8的箱体精致漂亮,这次送评的喇叭是橡木贴皮,表面的木贴皮手工考究,转角处收边收得干净利落,手指触摸起来圆滑不割手。箱体两侧是平行直线,但前后帐板则分别都是弧面,Dali喇叭向来线条刚直,Rubicon 8的箱体用弧面来缓和了外貌上的阳刚气,为喇叭增添几许书卷味。箱体用MDF打造,结构相当扎实,前帐版甚至用了25mm厚的板材,手指轻敲箱体,只听到深沈的「笃、笃」声音,而且无论敲打喇叭的任一平面的中央或边缘部位,听到的声响都差不多,可见箱体本身的谐振很小。谐振小,箱体带来的音染就小,环顾当今各大Hi End喇叭厂,几乎无一不在致力于降低箱体谐振。Dali的六大技术重点之一就包括了「低谐振音箱」,Rubicon 8强固的箱体,足证原厂的设计理念绝非空谈。

    Rubicon 8的箱体精致漂亮,这次送评的喇叭是橡木贴皮,表面的木贴皮手工考究,转角处收边收得干净利落,手指触摸起来圆滑不割手。箱体两侧是平行直线,但前后帐板则分别都是弧面。喇叭以可调高度的脚钉支撑。

    独立腔室与反射孔

    原厂还透露,Rubicon 8的各个中低音与低音单体间都有独立的腔室,这样做不仅可以避免各单体彼此干扰,横向的隔间板还有助于箱体的结构强化,一举两得。背面的低音反射孔涂装精细,摸起来有仿麂皮的触感,而且那个精致的喷漆不是单做表面,若以手电照进反射孔内,可以见到整个气流筒涂装都很一致。配合三只6.5寸中低音和低音单体,背后的低音反射孔也共有三个,这下问题来了:其他多单体喇叭往往也只设置一个低音反射孔,为什么Rubicon 8要有三个?Dali认为单体背波产生的气流会相互干扰,为了不让这些气流扰动影响到声音的纯度,因此他们不仅将各单体背后分室相隔,还各自设置了低音反射孔,这样一来,原厂可以更准确地校正每个单体的频响,也能让中低音声音更纯净。

    小处可见制作用心

    原厂还表示,基于「短距传输」的原则,他们把分音器装在喇叭端子背后,让扩大机传来的电流少经过一层接点,直接进入分音器,然后分别送入各单体驱动。安装喇叭线时,我发现Rubicon 8的喇叭端子非常易于施力,旋转起来相当容易,上头都蚀刻了Dali字样,表示都是订制品。Rubicon 8和同系列的Rubicon 5两款落地喇叭都是bi-wire设计,书架款Rubicon 2及LCR则是single-wire。Rubicon 8所附上的跳片,不像常见的跳片,仅仅就给一个铜片,而是在跳片外部再加上一块透明塑料壳,这有什么用呢?很简单,避免让您的手直接接触跳片本体,这样,手上的湿气就不会留在跳片上,也就不会造成跳片表面氧化;我一边拆跳片,不禁一面暗夸原厂的用心。Dali讲究的还不只这样,如果仔细观察会发现Rubicon 8上固定用的六角螺丝,上面也都刻有Dali字样,表示也是订制品;我还要提一点观察,让我深感原厂的细心,就是他们在背景深色的地方用上黑色螺丝,在混合高音模块银面板的上方两颗螺丝,用得却是银色螺丝,让喇叭整体看来非常谐和。在小地方用心,顾客当然买的更甘心。

    Rubicon 8和同系列的Rubicon 5两款落地喇叭都是bi-wire设计,喇叭端子非常易于施力,旋转起来相当容易,上头都蚀刻了Dali字样,表示都是订制品。原厂附上的跳片,不像常见的跳片,仅仅就给一个铜片,而是在跳片外部再加上一块透明塑料壳,可避免让您的手直接接触跳片本体,这样,手上的湿气就不会留在跳片上,也就不会造成跳片表面氧化。

    换扩大机差异听得见

    试听时,我分别用了两台扩大机,一个是Audio Research GSi75,这是一台每声道75瓦输出的真空管综合扩大机,本身还内置DAC;我在使用GSi75时,就是直接将数位音乐传送给GSi75的DAC译码。另一台扩大机则是来自日本的D类综合扩大机Spec RSA-V1EX,这台扩大机只有模拟输入,因此我外接DA&T U-3当作DAC;U-3虽然价格上与其他搭配器材相比低廉许多,但DA&T在这台机器上下过功夫,DAC表现不俗,而且可藉由增益和音量的调节搭配,微调音质与音色,相当实用。

    就整体听感来讲,Dali Rubicon 8有着相当温润饱满的音质,高低音延伸都有水准,高音的厚度相当好,听起来空气感少了一些,但是现场感十足,因为音质饱满厚实之故,什么声音听起来都很「真实」。中低音到低音都很丰满,让声音下盘十分稳固,这是喇叭好声音的重点,下盘不足的喇叭声音听起来浮动飘摇;就跟运动员一样,双腿一定要有力,这样无论什么动作,才能做得确实。虽然Rubicon 8有自己的声音特质,可是一旦更换前端器材,个中变化也很容易辨别。在使用Audio Research GSi75时,声音丰满、中音密度较高、高音水分较足;换上Spec RSA-V1EX,声音就显的较乾净、线条更利落、低频则收束的较为精炼。两台设计概念完全不同的扩大机,声音特质大不相同,Rubicon 8能够让你听见彼此的差异。在喇叭摆位上,我将左右声道拉开到2.5m左右,并稍微toe-in,听起来中央聚焦感好,深度也足,但Rubicon 8声音本来就以厚实饱满见长,这样听起来有点浓重。于是我试着向外调整内倾角,最后索性按照原厂建议直接朝前,我感觉声音变得比较开放,虽然聚焦感没有那么集中,但定位依然很好,音场深度仍有水准,且更显开阖有度。最后,我就决定依照原厂建议,让两喇叭直接朝前,聆听座位就在正三角形顶点处。

    热闹却不吵闹,现场感十足

    我一开始就不给Rubicon 8好日子过,拿出一张探戈音乐专辑「Adiós Nonino」(Fuga Libera,FUG606),演奏团体是Astoria室内乐团,曲目都是探戈音乐大师?stor Piazzolla的作品。这个Astoria乐团的成员组成很特别,其中心是手风琴演奏家Christophe Delporte,他找来了一群年龄相仿、志同道合的比利时同乡,而且都是比利时境内音乐学院毕业的音乐家。由这么「学院派」演奏家组成的探戈乐团,演奏起来会不会味道不对呢?您多虑了,这张唱片不仅保持了Tango该有的激情,而且还揉合了爵士,甚至带有古典音乐演奏的优雅。在Fuga Libera出色的录音相持下,整张唱片听起来不仅保有Tango瞬间起落的动态,处理手法更多了许多细腻之处。Rubicon 8面对复杂场面一点都不显得局促,第一轨「Michelangelo 70」有着热闹的开场,但就因为热闹,有的人听这段音乐会略感紧张,尤其是一开头的小提琴,配合Conga鼓和手风琴,Astoria没给听众任何暖场的缓步,一起步就是大脚油门,能量全开。但Rubicon 8只让我感到欢乐,却无丝毫焦躁不安的感受。我要先夸Rubicon 8的高音真是漂亮,果然Dali那个铝带高音不是盖的,当小提琴拉奏上扬的快速滑音时,那带着光彩的尾韵煞是迷人,而且那个音一拉出来,就让人见识到Rubicon 8的高音是结实有厚度的;那个滑音Piazzolla给的真巧妙,像极一个Tango歌者似唱又似叫的腔调,由Rubicon 8一唱,那个Tango的味道就更浓了。

    有厚度的声音,让声音实实在在

    低音弦乐所赋予的低频支持能让乐曲画面富有稳定感。这里Piazzolla只给搭配了一把大提琴,但Rubicon 8的大提琴声音饱满得很,让大提琴好似大了几寸一般;然而,大提琴依旧是是大提琴,并没有因为形体感稍大就变成double bass了。我还要补充一句:Rubicon 8的大提琴声真是韵味十足,有迷人的鼻音又能讨爱低频者的喜,这本事不是人人都有。钢琴声音圆润而有劲道,可这里更让我着迷的是打击乐,那个Conga给予乐曲画龙点睛的活力,Rubicon 8的频段衔接十分顺畅,尤其中频以下声音,不仅顺畅而且饱满。用汤来打比方,这是一碗香气十足、风味浓郁、口感扎实的浓汤,绝不是清汤一碗。喝过法式鱼汤吗?就是那个味儿,跟咱家里会煮的清甜爽口的鲈鱼汤可大大不同。

    丰富信息量所积聚出来的饱满声音

    第7轨的「Regreso al amor」乐曲以double bass开头,然后double bass会不断反复同样的旋律,,接着小提琴和钢琴又陆续加入,之后主奏交给手风琴,再交给小提琴。那个衬在底部的double bass提供稳定的节奏作为顽固低音,支撑着全曲的下盘。Rubicon 8让这低音弦乐显得丰厚而饱满,当double bass拨弦时,那一团一团的低音像棉花糖一样,蓬松柔软。再有想像力一点,我就像乘着飞机翱翔于天空,穿梭在一团团白云之间,那真是舒服极了。跳到最后一轨的「Adios Nonino」,一开始的钢琴刚猛有力,低音弦震动感不是我听过最丰富的,但是那个钢琴的规模感绝对可比真的平台钢琴,甚至感觉还要再大一点。对于偏好细节的朋友,Rubicon 8可能不达那种细节满地都是的要求,但我不会以「不足」来形容它;我会这么说:「信息量丰富」。因为信息量丰富,所以可以呈现丰富的声音质地,所以声音是浓的,是烈味的,是饱满的,是厚实的。我再以咖啡来比喻,Rubicon 8就像是一支来自安提瓜的咖啡豆,比起同样来自危地马拉的薇微特南果,安提瓜的豆子就是多了一股喉韵,相较起来,后者的前奏虽然丰富多采,咽下之后就让人有点若有所失的惆怅。Rubicon 8厚实的body,叫人从入口的一刹那起,就给你丰富的满足感。

    听热音,爽度破表

    试听过程让我一听又听的是热门音乐。我直接这么说好了,如果您是摇滚迷或金属迷,听惯了白热刺激的乐音,请试试Rubicon 8播放这些音乐,那个厚实饱满的声底,赋予了这些音乐另一种阳刚的灵魂。以Metallica这个老牌金属团为例,他们向来以风驰电掣的速度和直击人心的重拍节奏著称,听那张很多乐迷也都熟悉的同名专辑「Metallica」时,鼓声雄壮有力,Lars Ulrich显得神采奕奕,从第一轨「Enter Sandman」开始,我就被Rubicon 8催出的鼓声给镇慑住了:这鼓声未免也太凶悍了!一声一声直接向我袭来,「Sad but True」、「Holier than Thou」我坐在椅子上,动也不动地一口气连听三首,享受那鼓声撞击胸口的快感。这种「无形拳」的杀伤力,不在伤筋碎骨,而是耳朵,Rubicon 8让我像失了魂一样,连按好几下遥控器的音量,随着音量越开越大,鼓声更显生猛有劲,而且现场感十足。厉害的是,我并不觉得难受,只感整个U-Audio试听室都被那鼓声的能量充满,过瘾极了。听Rubicon 8时请务必注意音量,以免听力受损。

    可刚可柔好本事

    吉他声音也不得不提,「Enter Sandman」开头的吉他旋律,是热音迷熟到不行的一段,简单的几个音不断反复,从钢弦吉他佐以铙钹轻敲开始,到电吉他和贝斯加入、大鼓再敲醒乐团,让听者随着整个渐强过程,逐步累积情绪的能量。钢弦吉他声音听来实在舒服,如果在小系统上听,有时会觉得这段开场弱了点,但Rubicon 8却教我一开始就被吸引住了,那个拨弦声相当明确。这张专辑里还有两首Metallica的抒情名曲,里头藏着的吉他旋律也都迷人的很:「The Unforgiven」和「Nothing Else Matters」。前者的音场深度被拉得远,加上那饱满的鼓声,歌曲更添戏剧性;同样的,后者开头的吉他声从远出传来,听那琴弦清脆的声响,再配合随后加入的鼓声,Hetfield还没开口,我整个人的情绪就已经被牵进去了。Rubicon 8声音的厚度,让人声增添几许魅力。Hetfield在狂暴嘶吼时,更显男子气概,在「Nothing Else Matters」里头柔情似水的声音,又显得用情至深。好个Rubicon 8,让我几乎快听完整张专辑了!

    坚固箱体让人印象深刻

    试听那天我刚好带了张管风琴唱片,演奏者是Peter Hurford,这张标题为「The Romanic Organ Works」专辑的压轴曲目是Léon Bo?llmann著名的「哥德组曲」(Suite Gothique)。管风琴和其他乐器演奏的录音听起来最大不同就在于那个空间共鸣。一般乐器可以近距离收音,我们透过唱片可以听见较为纯粹的乐器原音;乐器发声的共鸣体比较小,因此,即便像是低音大提琴、钢琴那样大体积的乐器,我们还是可以抓出一个轮廓和形体,还能分辨其发声的位置。但管风琴不同,除了小型管风琴以外,中型以上的管风琴发声已完全与空间相互融合,因此,麦克风不是正对乐器收音,而是放在空间的甜蜜点,收取那交融于整个空间的管风琴声。透过Rubicon 8,我感受到录音教堂的偌大空间,石造厅堂丰富回响,我把声音转大一些,回忆曾在欧洲教堂听见的管风琴演奏,模拟出足够的音压,整个U-Audio试听室被管风琴声充满,但我的耳朵并不觉得有什么不适的感觉。在浪漫抒情的「PrièreàNotre-Dame」里,优美的主旋律引人陶醉,另一面低频轻轻抚过,让人通体舒畅。小系统听不到的,Rubicon 8通通给你。但探到最低处,Rubicon 8还是力有未逮,「Toccata」里面有着几段非常「可怕」的低频,低到几乎是频率测试片才会遇到的响应。我的经验里,那里的低频「看到的」比「听见的」更多,因为我只能看到低音单体前后剧烈晃动,但几乎感受不到低频的深沈。Rubicon 8可以搞定吗?抱歉,当然还是没办法潜到最深处,但比起相近体积的喇叭,已然俯仰无愧。听到这里,我上前去触摸喇叭箱体,震动微乎其微。事实上,管风琴触技曲考验的不只是演奏者,也考验音响的耐受度,这段「哥德组曲」里的触技曲更是可列为「杀手级」的喇叭考验,Rubicon 8坚固稳定的箱体,让我留下深刻的印象。

    再现布拉姆斯的厚重庄严

    再听Alfred Brendel弹奏的布拉姆斯第一号钢琴协奏曲,这是1985年在慕尼黑的现场录音,由Sir Colin Davis指挥巴伐利亚广播乐团担任协奏(Decca,478 2604)。布拉姆斯身处十九世纪的浪漫年代,出身北德的他,以一种较保守的态度面对西欧音乐风格的转变,在乐曲中,一方面可以看到他对于古典时期大师的敬重与追随,另方面又有着他结构偏于厚重、却又带着丰沛情绪的个人色彩。在他的管弦乐作品里,一种较为厚重的声响效果处处可闻。Rubicon 8有着相当厚实的声音,低频丰厚、音质饱满,播放起布拉姆斯的作品尤为契合。这份录音原本就属于比较饱满的,在一般系统上聆听就可听见让人满意的气势,但在Rubicon 8上听更是气势磅礡。

    钢琴声坚实饱满、力贯指尖

    在第一乐章开头,布拉姆斯就以不寻常的手法揭开全曲序幕,连续的定音鼓重击,配上弦乐和法国号的强奏,让这首曲子一开始便充满了戏剧性。这段为时约三分多钟的序奏,在Rubicon 8的演诠下,更是魄力十足,整个乐团能量迅速展开,定音鼓富有力度的敲击,弦乐强有力的拉奏,特别是低音弦乐声部厚实饱满,就像波涛涌来般让人几乎要摒住呼吸;Rubicon 8丰沛的力量,有着征服一切的豪情。当钢琴出现,由缓而急,由柔而劲的变化流畅极了。Rubicon 8的钢琴声音也是饱满且质地坚实的,这种钢琴声音听来特别觉得有真实感,而且像是在音乐厅里听到的——一种带着经过舞台与厅堂空间交融后产生的和谐琴音。我想以稻穗做比喻,Rubicon 8的琴音就像是一粒粒结实饱满待采收的稻穗,光用看的就能感受到那穗端的份量,用手扶起还需用点力气;Rubicon 8不是要给你干净清楚的钢琴,更是要饱满坚实,让击键力度听得见。

    高音富有光泽,温和贵气却不刺眼

    当乐曲进入二主题后那抒情浪漫的旋律再度醉人,与先前的庄严形成鲜明对比。进入发展部后,钢琴与管弦乐团之间的交缠就更为热烈,Rubicon 8把这热情激昂处理得暨庄严又浪漫。Brendel的钢琴时而活泼时而和缓,时而激昂时而沈稳。而且钢琴的泛音表现也有味道,此处听见Rubicon 8的高音不是那种飘逸上天的类型,但是带着润泽的光芒,温和不刺眼,高贵气质是藏着的,越听就越耐人寻味。不像有的喇叭,很容易让人注意到它的高音,要嘛就是轻飘如烟,要嘛就是璀璨如鑽。若不是设计者真的功夫到家,要让人短时间听到高音就注意到这种声音特色也不难,只要拉一点响应就可以。Rubicon 8的高音不是这样,不给你抢眼刺激的高音,取而代之的是一种有密度的高音,让人听来感到分外舒适。

    Rubicon 8的高音不是那种飘逸上天的类型,但是带着润泽的光芒,温和不刺眼,高贵气质是藏着的,而且富有密度,越听就越耐人寻味。

    能量感充足

    到了慢版乐章,到处都是让人鸡皮疙瘩直冒的浪漫旋律,这就是布拉姆斯,不是只有厚重和声,浪漫起来简直叫人入魔。慢版的弦乐迷人,这里可听见成片成片的弦乐声部,滑顺无比而且质地丰满,就像是高织度的西装布料,在某些角度看,可见其羊毛特有的光泽,抚摸起来既轻柔又有密度质感。这里的钢琴演奏,用到的踏板少,声音也相对显得干净清澈。Rubicon 8可刚可猛,也可柔可弱。到了第三乐章,布拉姆斯用了少见的轮旋曲当作终乐章,这里的钢琴音色转而活泼,并且充满抖擞精神,即使我前文不断夸称Rubicon 8声音听来饱满,但无碍于它对于音色的展现力。这个乐章又可听到那管弦乐团厚实丰满的音响,尤其是这个乐章里,布拉姆斯用了很多卡农的技法,将能量层层堆叠向上,带入乐曲高潮。Rubicon 8把乐团那富有张力的表现,很「现场地」带到U-Audio试听室。

    尽技术本分,自可传达音乐本质

    Dali在官网里引述了一句爵士小号手Dizzy Gillespie的话:「I don’t care much about music.What I like is sounds」,意思是:「我不太在意音乐,我在意的是声音」。我不敢说这是名言,因为在此之前我也没听过这句话,甚至读到了这话,也完全不明其意。从接到这个评论工作后,我研究喇叭、试听喇叭,直到下笔写评论,这句话始终在我脑中萦绕。渐渐地,我开始明白了,Dali想说的是:「不要太在意你听的音乐,不要被所谓『音乐』的框架所限制,就用你的耳朵来体验吧!我们不问音乐是什么,只是要把喇叭做到最好,让你听见的更多。」如果,我的体会正是Dali所要表达的,那我认为Rubicon 8真的就是这句话极佳的脚注。

    器材规格
    Dali Rubicon 8

    • 型式:2 2/1+2/1+2/1音路低音反射式落地喇叭
    • 频率响应:38Hz~34kHz
    • 效率:90.5dB
    • 平均组抗:4欧母
    • 最大音压:112dB
    • 建议扩大机功率:40-250瓦
    • 高音:29mm软半球高音x1、17x45mm铝带高音x1
    • 中音:6.5寸x1
    • 低音:6.5寸x2
    • 尺寸:1100x220x444mm(HxWxD)
    • 重量:27.3kg
    • 颜色:钢烤黑、钢烤白、胡桃木、玫瑰木(共四色可选)
  • 打破传统影院思维的局限:WiSA无线音箱传输技术

    打破传统影院思维的局限:WiSA无线音箱传输技术

    近年来,得益于移动互联网和在线流媒体的迅猛发展,无线音频传输技术的应用价值进一步得到了提升,迅速扩大到智能手机、平板电脑、Hi-Fi音响、家庭影院和智能家居等领域。在家庭影院方面,无线系统的到来,打破了原有家庭影院系统的安装方式,使其更便捷、更简单。

    尤其是一系列无线家庭影院系统音箱的到来——Klipsch RP系列WiSA无即将于本月在中国大陆全线上市!该系列音箱采用了集稳定性和无损传输于一体的WiSA无线音箱传输技术,并搭配Klipsch高品质的喇叭单元,声音、性能表现十分出色。

    下面,“影音新生活”就与大家一起来看看无线传输技术对家庭影院安装方式的改变,以及WiSA无线音箱传输技术对家庭影院音响系统革命性的影响。

    改变了家庭影院的安装方式

    随着家庭影院在家庭的普及,人们对家庭影院是否美观越来越看重,而音箱和其他设备之间的连线有时很难处理。尤其对于带有多个音箱的产品,从功放到各个音箱之间复杂而又长长的线缆,往往和房间的装饰格格不入。有的朋友选择在装修时就埋入音箱线材,但这样又有无法移动位置的麻烦。

    如何让装修、布局与音响布线完美结合起来,且不影响整体的视听效果?无线传输技术的不断成熟,也使其逐渐运用到音响设备当中来。从单一、小巧的便携式无线音响到系统的、大尺寸的家庭影院音箱,便捷的连接方式让使用者爱不释手。

    无线化是智能、影音等行业发展的一个大趋势,采用无线连接方式的家庭影院可谓是应运而生。无线连接使得音箱摆脱了线材的束缚,在摆放上可以更加的自由自在,从而为用户提供了一种既能美化居室,又能享受高品质视听的便利选择,将“简约”的特色发挥到了极致。

    填补了家庭影院音响系统无线连接的空缺

    说到无线,我们首先想到的定然是蓝牙,其次再是Wi-Fi,这两种无线传输技术陪伴我们的时间最长,在当前的生活中也几乎是无处不在,尤其是Wi-Fi,若是没有这一技术的支撑,大多数无线设备都是“死”的。

    尽管诸如蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等被运用于越来越多的音响设备,然而无一例外的是,这些无线音响在使用过程中或多或少的存在着一些问题,例如音频传输失真度太大,传输不稳定等,令人在兴奋之余也开始思考其背后的问题,寻找新的无线传输技术来代替,以更好地还原声音本来的面貌。这个时候,WiSA无线技术的出现,为广大无线音响生产厂商带来了新的希望。

    那究竟什么是WiSA呢?所谓WiSA,即Wireless Speaker and Audio,是一种专为无线音频传输而开发的通讯协定,工作频段定在5.2GHz至5.8GHz,与2.4GHz、蓝牙和Wi-Fi都不同,WiSA无线技术采用无磨损的无线的信号和能量传输的技术,具有短距离通信、高实时性,以及高节点容量等特点,不易受到干扰,也正因为它是专为无线音频传输而开发的技术,所以更适合用于音响设备之间的无线通信需求。

    另外,WiSA符合标准的发射器发送8通道,支持24bit未压缩的数字音频,支持7.1环绕声的混合。它也可以传输单声道音频,8个扬声器或立体声音频(左和右),支持发送四个音响的左或右声道。WiSA标准测试最小传输范围30英尺,所以只要接收器出于这个范围内,系统便可以正常工作。

    我们知道,音频设备的信号传输,除了声音还原度,我们最担心的还是信号的稳定性。如果信号断断续续,声音时有时无,那即便是音质再好,也容易令人烦恼。而WiSA最大的特性当然就是稳定性,可谓是为音响设备“量身定做”的无线传输技术。事实上,目前Klipsch(杰士)已推出了采用该技术的无线音箱系统——Klipsch全新RP系列WiSA无线音箱组合。


    Klipsch全新RP系列WiSA无线音箱组合

    此次Klipsch推出的全新RP系列WiSA无线音箱,包括落地式音箱RP-440W、书架式音箱RP-140WM、中置音箱RP-440WC和超低音音箱RP-110WSW皆运用了WiSA无线音箱传输技术,支持高品质的音频格式播放,最大程度地还原声音的本来面貌,让无线连接丝毫不输有线连接。

    点击视频,了解Klipsch RP系列WiSA无线音箱:

    家庭影院系统的搭建,向来都是一件十分麻烦的事情。而Klipsch全新RP系列WiSA无线音箱的到来,无疑将掀起家庭领域一场全新的革命。这场全新的革命也将为广大的家庭影院定制安装商带来新的思考和启发——无线家庭影院时代已经到来!

    关于Cinemaster(影音大师):

    上海尊宝音响有限公司,致力于发展成为中国最优秀的高端音响代理商。是国际著名音响品牌丹麦Jamo、美国Klipsch、美国Sonance、美国Tivoli Audio、法国Elipson、加拿大PSB、加拿大Bluesound、国际著名功放品牌英国NAD、美国ATI、美国BGW、美国声学材料品牌Auralex、美国苹果周边设备品牌iPort、美国高端线材品牌XLO、美国高档幕布品牌SI和美国智能家居品牌Leviton的中国区独家总代理。

    “网络管理、零售概念、服务支持、产品组合、推广宣传”是影音大师五大核心优势。其让影音大师毫无疑问地成为了影音界的代理大亨。

  • 拥抱PC Hi-Fi:从数字信号传输改善提升音质

    拥抱PC Hi-Fi:从数字信号传输改善提升音质

    由于PC Hi-Fi中的数字信号处理部分容易对音质产生影响,所以广大PC Hi-Fi发烧友都会对数字信号部分进行严格“把关”。优化PC、选择高素质的解码器和挑选优质的USB线成为了PC Hi-Fi发烧友必须要“折腾”的步骤。但实际上发烧友忽略一个明显的细节,那就是USB接口。

    对于不少解码器和解码耳放一体机来说,厂商都会为了便利而直接将电源和数字信号都交给USB线进行传输。而由于USB自身结构问题,恰好会从数字信号传输开始就对音质进行折损,导致数字界面以及解码器接收的并非是优质的数字信号,从而影响整个系统的完整度。这时候,就有必要增添一个USB Audio Filter(USB处理器),净化USB接口带来的不良效果,提供“干净”的数字信号。


    关于USB自身结构问题以及USB处理器的必要性,就由“影音新生活”为大家详细分析。

    USB接口,并非为音频而生

    虽然市场上数字输出接口有很多,但是大家常常接触的都是USB接口为主,即便厂商推出的设备里面都有可能会加入1394火线或者I2S数字接口,以USB两个明显的优势:认知度和便捷性,以及各大厂商正源源不断推出USB升级线,可见未来PC Hi-Fi数字输出接口的主要方式依然是USB接口。

    实际上,USB最早不是用于传输音频信号。USB 2.0输出主要用于音频数字传输有四条通道,分别是电源正5V、数据+、数据-、地线。电源正5V是为设备提供电量,数据+与数据-是为了传输数据,而地线在USB协议里起到了“共地”的作用,这个“共地”就是需要连接的设备要与电脑通过共地后,电脑才能识别所连接的设备,把电脑里面的数字信号传输到设备中。而USB解码设备就是通过USB通道,利用电脑供电兼通过“共地”传输数字信号,然后再到解码器进行工作。

    干扰的影响以及USB处理器的必要性

    无论是台式电脑还是笔记本电脑,在电路中都会存在极多的辐射干扰,而对于数字信号传输来说,这样的恶劣环境足以让音质折损,而且这种辐射干扰会分别从电源通道和信号通道进行传输。

    这是未经过USB处理器从而受到辐射干扰的数字信号波形

    其中影响较大的干扰是EMI噪声,它是一种分散在计算机内部的电源部分与音频线路而产生的。在无音乐输出或者切换音乐时,这种表现最为明显。

    而USB处理器的作用,正是能够减少这些辐射干扰的产生,并且能够降低干扰对数字信号传输时的影响。同时也可以讲USB传输的电源和数字信号分别进行独立传输,更有效降低因为EMI噪声带来对数字信号带来的干扰,使声音表现上变得更干净、更通透。

    这款USB处理器能够将数字信号与电源进行独立分离传输

    结语:USB处理器是能够有效改善声音表现的一大利器,虽然市场上并没有太多这种功能的产品可供选择,但相信随着PC Hi-Fi发烧友群体的增加以及厂商对USB接口的认识,相信未来就会有更多更好的USB处理器在市场上推出,惠及广大PC Hi-Fi发烧友。

  • 声学 | 声传播方向的改变:反射

    声波通过四种现象改变传播方向:反射、折射、衍射、漫射。当声波传播过程中介质发生改变,这些现象就产生了。它与光学遵循同样的物理原理。光和声所不同的是频率范围。可见光的频率范围是16—28亿Hz。可听声的频率范围是20—20000Hz。

    反射

    当声波进入密度有明显改变的介质时,一些能量被反射。声反射遵循光学的原则,简而言之就像镜子对光的反射,入射角等于反射角。声波也是入射角等于反射角。典型的反射面是光滑而坚硬的表面。

    室内声学中一些通常有声音反射引起的声学问题是回声和房间共振。听觉器官在听觉过程中的局限性导致回声。当两个声音到达时间相差不到60ms,我们听到由两个声音合成的一个声音。当时间差超过60ms,我们听到两个截然不同的声音。当这两个声音来自同一声源,特别是到达时间差超过100ms时,其作用(我们称之为回声)将导致语言理解的困难。这类延迟是由于人首先听到来自声源的直达声,随后听到来自反射表面的反射声。声音在空气中传播速度大约为304m/s(1000ft/s),因此来自声源的直达声与来自反射表面的反射声的路径超过30.4m时,将产生回声。

    高的平行墙面彼此距离较近时,将产生迅速而连续的中频声音,称之为颤动回声,这种回声听起来像鸟和蝙蝠在飞。

    回声通常是由于听到清晰的且分辨的不连续的反射声引起的,但房间内所有表面产生的众多反射声组在一起的现象称之为混响。

    两个反射墙彼此平行的房间内,将在某些特殊频率产生房间共振。在这种情况下,两墙之间距离是特定半波长的整数倍。因为它们的表面反射声音,在房间两墙之间的镜面反射形成固定的压力模式。这种现象称之为一维驻波,这种形式是最简单的房间共振。

  • 拥抱PC Hi-Fi:从数字信号传输改善提升音质

    由于PC Hi-Fi中的数字信号处理部分容易对音质产生影响,所以广大PC Hi-Fi发烧友都会对数字信号部分进行严格“把关”。优化PC、选择高素质的解码器和挑选优质的USB线成为了PC Hi-Fi发烧友必须要“折腾”的步骤。但实际上发烧友忽略一个明显的细节,那就是USB接口。

    对于不少解码器和解码耳放一体机来说,厂商都会为了便利而直接将电源和数字信号都交给USB线进行传输。而由于USB自身结构问题,恰好会从数字信号传输开始就对音质进行折损,导致数字界面以及解码器接收的并非是优质的数字信号,从而影响整个系统的完整度。这时候,就有必要增添一个USB Audio Filter(USB处理器),净化USB接口带来的不良效果,提供“干净”的数字信号。

    关于USB自身结构问题以及USB处理器的必要性,就由“影音新生活”为大家详细分析。

    ▌USB接口,并非为音频而生

    虽然市场上数字输出接口有很多,但是大家常常接触的都是USB接口为主,即便厂商推出的设备里面都有可能会加入1394火线或者I2S数字接口,以USB两个明显的优势:认知度和便捷性,以及各大厂商正源源不断推出USB升级线,可见未来PC Hi-Fi数字输出接口的主要方式依然是USB接口。

    实际上,USB最早不是用于传输音频信号。USB 2.0输出主要用于音频数字传输有四条通道,分别是电源正5V、数据+、数据-、地线。电源正5V是为设备提供电量,数据+与数据-是为了传输数据,而地线在USB协议里起到了“共地”的作用,这个“共地”就是需要连接的设备要与电脑通过共地后,电脑才能识别所连接的设备,把电脑里面的数字信号传输到设备中。而USB解码设备就是通过USB通道,利用电脑供电兼通过“共地”传输数字信号,然后再到解码器进行工作。

    ▌干扰的影响以及USB处理器的必要性

    无论是台式电脑还是笔记本电脑,在电路中都会存在极多的辐射干扰,而对于数字信号传输来说,这样的恶劣环境足以让音质折损,而且这种辐射干扰会分别从电源通道和信号通道进行传输。

    这是未经过USB处理器从而受到辐射干扰的数字信号波形

    其中影响较大的干扰是EMI噪声,它是一种分散在计算机内部的电源部分与音频线路而产生的。在无音乐输出或者切换音乐时,这种表现最为明显。

    而USB处理器的作用,正是能够减少这些辐射干扰的产生,并且能够降低干扰对数字信号传输时的影响。同时也可以讲USB传输的电源和数字信号分别进行独立传输,更有效降低因为EMI噪声带来对数字信号带来的干扰,使声音表现上变得更干净、更通透。

    这款USB处理器能够将数字信号与电源进行独立分离传输

    结语:USB处理器是能够有效改善声音表现的一大利器,虽然市场上并没有太多这种功能的产品可供选择,但相信随着PC Hi-Fi发烧友群体的增加以及厂商对USB接口的认识,相信未来就会有更多更好的USB处理器在市场上推出,惠及广大PC Hi-Fi发烧友。

    关于PC Hi-Fi的技术与趋势,敬请继续留意“影音新生活”的其它文章。

  • 充分挖掘器材潜力,3个要点让投影画质惊人提升!

    大部分人都听说过水桶效应,说的是一只水桶能盛多少水,并不取决于最长的那块木板,而是取决于最短的那块木板。也可称为短板效应。而对于家庭影院,或者是商务会议室和教室等环境中,以投影机为演示核心的视频系统来说,要达到满意的显示效果和使用效果,在每一个环节都不能成为水桶中的“短板”。

    下面,“影音新生活”就和大家一起谈谈如何提升投影画质。

    ▌仔细搭配投影机与投影幕

    单从显示效果来说,光有一台出色的投影机也是不够的,投影幕布很有可能会成为你显示设备中的短板。现在市场上的出现的一些投影机,提供了诸如背景墙模式,可以在不同样色的墙面上进行投影。

    这样一来,教育投影机在黑板上投影时,就无需投影幕,投影机可以根据设置不同颜色背景来投射正常色彩的画面。但这一般都是在商务教育领域,对于一些对画面的质量要求并不高的场合,可以“凑合”使用,但如果需要高质量的画面,好的投影幕绝对不可缺少。

    ▌不仅是块布,根据性能选幕布

    对于一些外行人来说,投影幕也就是一块白布。对于一些低端的作坊式生产的投影幕,还需要尽量的做到平整,尽量的做到不变形。然而我们要说,投影机远不止如此。尤其是对于家庭影院来说,投影幕与投影机所占分量相当,在价格上高端的投影幕甚至要比投影机贵很多。

    我们都知道,投影机投射画面是通过幕布反射到人眼中的,因此不同的幕布材料和观看角度,对于光线的反射强度、频谱及传输方式均有不同,这样到达我们眼中的影像也就会有很大的差异。

    投影幕通过增益、视角等指标来体现其性能的好坏和适用何种环境。其中增益是最重要的一个数值,通常把无光泽白墙的增益定为1,如果投影幕增益小于1,将削弱投射光;如果投影幕增益大于1,将反射或折射更多的投射光。我们在选择的时候,要根据亮度的高低,低亮度的机型可以选择增益大的屏幕;相反,亮度高的机型就可以选择增益小的屏幕。

    视角也是一个重要指标,指的是投影幕在不同方向上的反射差别。在水平方向,离屏幕中心越远,亮度越低;当亮度降到50%时的观看角度,定义为视角。在视角之内观看图像,亮度令人满意;在视角之外观看图像,亮度显得不够。在选择的时候,如果是多人观看,就需要视角大的屏幕,以让在场的人能在不同角度观看到真实的效果。

    当了解了这些指标之后,我们就可以根据不同的环境和投影机的性能,来选择不同指标的投影幕了。

    ▌不仅是数值,幕布材质很重要

    我们通常管投影幕叫“幕布”,从字面上来理解,这类产品都是布类,但随着科技的发展,投影幕在材质上也有了很大的变化。

    现在的投影幕主要有玻珠幕、金属幕、白塑幕和弹性幕等。其中,金属幕是现在市场的高端产品的主要材质,多数采用弧形幕,具有坚固耐用的特点,同时还具有很高的增益和视角,是组建顶级家庭影院的极佳选择,不过这种面料的幕布价格是非常昂贵的。

    而玻珠幕处于中端,具有不错的增益和视角,同时还支持反向增益功能,价格适中,适合普通消费者构建较好效果的影院使用。此外,作为低端的白塑幕,也是现在市场上出现最多的材质,最主要的的特点就是价格便宜,适合大众消费,对于一些不要求高质量画面的用户来说,是比较合适的。

    不同面料类型的投影幕布,其输出效果是相差很大的,而且不同面料自身的功能也是不相同的,因此在选购时,大家就可以根据投影机的性能以及环境光线的不同来选择投影幕种类。

    ▌别当大头,尺寸够用就好

    除了投影幕的性能和材质之外,对于投影幕大小的选择我们也不可以忽略。简单来说,选择投影幕要根据空间大小、投影机的性能以及自己的需要来选择屏幕的大小。如果选择的屏幕小了,就难以获得更大的画面;而如果选择的投影幕大了,就是一种浪费,对于投射画面也有着影响。

    通常情况下,观看者距离投影幕的距离应该相当于屏幕宽度的3倍,这样的距离与屏幕比,才能观看到最佳的视觉效果。用户可以根据环境的距离来制定屏幕的大小。此外,投影机的性能和投射屏幕的最佳尺寸,也决定着投影幕的大小。总之,根据自己的需求,来选择屏幕的大小,才是正确的。

    结语:由于家用投影机市场的快速增长,人们对于投影幕的需求也在增加,很多消费者已经认识到投影幕对投影机画面效果的影响。而投影幕的选择需要根据投影机的亮度,环境光线的明暗度来进行合理搭配,这样才能获得最佳效果。

  • 分享 | 关于电视屏和背光技术,你需要知道的几个概念

    在选购电视时,是不是常常对销售人员所说的色位、对比、面板和背光技术不太明白,而他们却往往吹嘘所卖的电视在这些方面有多好?在各说各家好的情况下,大家越来越不知道究竟购买哪个品牌哪个型号的电视了。

    在这里,“影音新生活”就给大家解说几个非常重要的电视屏幕和背光技术。

    ●TN屏

    我们常说的TN屏,实际上是TwistedNematic(扭曲向列型)面板的缩写。实际上,你可以不必去记住这个复杂的学术名称,只要记住:TN屏是最低成本的液晶面板,一般来说,显示效果最差、视角最窄。基本上,大部分低端显示器都采用了这种面板,因为真的便宜。

    ●VA屏

    VA屏主要分为富士通研发的MVA及三星的PVA为主,相对来说是一种比TN效果更好、但依然不及IPS的折衷解决方案。VA面板拥有更好的广视角,但依然属于软屏(用手指触摸面板会产生波纹),响应时间、可视角度、均匀性也不及IPS。这种面板通常配备在一些中高端显示器上。

    ◎MVA技术

    MVA(Multi-domain Vertical Alignment,多像限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。后来改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下。

    ◎PVA技术

    PVA(Patterned Vertical Alignment)同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者。其综合素质已经全面超过后者,而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性。在液晶电视时代的地位就相当于显像管电视时代的“珑管”。

    ●IPS及PLS屏

    毫无疑问,IPS是目前效果最好的LCD面板,色彩表现出众、可视角度高,同时也拥有更低的功耗。IPS通常被称为“硬屏”,是因为其表面拥有玻璃外层,高端电视、手机、平板、显示器都普遍配备了IPS面板。至于PLS,则是三星标准的IPS,成本更低,但基本上与IPS一致。

    IPS(左)与TN(右)面板差异对比

    ●LED背光技术(LED屏)

    LED电视是通过发光二极管替代CCFL冷阴极荧光灯管,来实现更好的照明显像效果。不过,LED背光发展至今也在不断进化,类型不同,显示效果也不尽相同。

    ◎直下式LED背光

    主要是在背光板上布满LED灯,实现均匀的照明效果。特点在于画质细腻,背光源可设置区域,也就是说所谓的“局部控光”技术,从而针对不同的颜色实现单独处理。不过,这种背光技术会影响电视的厚度,所以一些以超薄为卖点的电视转向另一种背光技术。

    ◎侧入式LED背光

    非常容易理解,侧入式LED背光是在液晶面板四周架设LED灯泡,照射到导光板后实现液晶屏照明。由于灯泡更少,所以运行电视厂商将电视机身设计得更加轻薄,市面上主流的超薄电视均采用这种技术。不过,由于一些先天缺陷,无法实现局部控光,颜色表现方面不及直下式那么出色。

    ●量子点技术

    最近很流行的“量子点电视”,其实也是一种新型的背光技术。它的特色在于使用了纳米晶体材质代替LED光源,实现更纯净、颜色还原更逼真的背光色彩,将液晶电视的颜色效果提升到可媲美OLED的水平。所以,采用量子点技术的液晶电视,也是目前市场中显示效果很好、价格最昂贵的。

    ●OLED屏

    OLED屏实际上是一种完全不同的显示屏类型,全称为OrganicLight-EmittingDiode(有机发光二极管),与液晶屏幕(LiquidCrystal)完全是两种不同的概念。OLED的特色在于自发光(不需背光源)、超薄、颜色艳丽、可视角度广等,同时可使用塑料面板,意味着它可以更轻柔地柔性化。

    从以上电视屏幕的发展,我们可以想见将来的电视画面会越来越清晰,颜色越来越艳丽,视觉效果会越来越好,而且随着技术的进步,量子点电视、OLED电视的成本也会逐渐下降,价格也将越来越亲民。

  • 转录黑胶唱片,深度挖掘录音历史上的精彩回放

    黑胶唱片是人类录音历史上的精彩回放。时至今天,黑胶唱片依然是不少发烧友聆听音乐的方式,即便现在网络世界中有着无数的无损高品质音频文件。然而,在历史上有部分经典黑胶唱片录音并没有再版出CD,导致当时的黑胶唱片成了唯一的音乐载体。因此,部分收藏这些绝版黑胶唱片的发烧友,通过把它们转录成数字音频文件上传到网络中和大家分享,得以让这些绝版录音重见天日。

    不少珍贵的闽南经典老歌也没有推出CD版

    那么问题来了,如果大家需要进行黑胶唱片的转录,如何才能保证转录品质呢?这期“影音新生活”将会为大家进行详细介绍。

    ▍转录老唱片,中唱也在行动

    中国唱片总公司一年前启动的“中华老唱片保护工程”,目前已经取得一定进展。已经推出市场的有周璇、白光和姚莉等的人声专辑,还有《黄河》(1970年殷承宗录制版本)、《梁山伯与祝英台小提琴协奏曲》等复刻版黑胶唱片。此次“中华老唱片保护”的计划正是要将中唱上海公司版库中的10万余张唱片模版全部修复。通俗说,就是“把这些模版里的声音都弄出来,数字化”。


    不少媒体也对“中华老唱片保护工程”这一项目进行了报道

    ▍如何转录黑胶唱片才能保证高质量?

    目前,市面上有带USB录音功能的黑胶转盘,价格有高有低,这类转盘只需将USB口连接到电脑,通过附带的软件即可完成转录。不过这类转盘参差不齐,很难达到良好的效果。当然,要求不高的话,保存为MP3等有损格式放在手机上收听也相当方便。

    如果遇到黑胶唱片极其珍贵、需要使用高规格无损文件进行保存和刻录CD的话,这种方法显然不行,唯有用最原始的办法进行转录——直录。

    ▍转录前期准备

    很多烧友在进行转录时,像平常播放时一样,以为下针前用碳纤刷除尘就可以了,但在转录后发现灰尘静电的炒豆声无法去掉,而且每降一次噪,音频文件的质量就会损失一些。因此,我们将不必要的后期降噪工序去掉,从源头中进行“降噪”——洗碟和清洗唱针!

    其实洗碟也很简单,有洗碟机的朋友只需按程序清洗即可,而对于没有洗碟机的朋友,只需准备一个可以容纳黑胶唱片的盆子、中性洗洁精、专用水洗刷(可用软毛油漆刷代替)即可清洗。洗完后在阴凉、少尘的地方自然风干即可。对于炒豆声较为严重的唱片,可试试先浸泡几个小时再清洗。

    整个转录过程的重中之重——声卡,转录的好坏就取决于声卡的D/A(模拟/数码)转换芯片了。笔者建议烧友采用支持Wav录制的专业录音声卡或者专业录音笔。当然,目前的电脑自带声卡效果也不算差,有的甚至比十年前的专业声卡还好,但电脑自带声卡往往只支持最高24bit/48kHz的取样,有些声卡标称的“24Bit/192kHz”也只是升频产生的,所以还是建议有条件的朋友选用专业的声卡设备进行录制。

    至于线材,根据声卡的接口和唱放的接口选择即可,如果唱放和声卡都提供XLR接口的话,首选XLR连接,其次则使用RCA接口,如果使用3.5mm输入接口的设备录制,则选用RCA转3.5mm的线材。

    ▍转录中期准备

    较多人使用的录音软件是Adobe Audition专业录音软件,这款软件可以录音、剪辑、后期制作调校、刻录CD等等,非常适合用作专业录音和黑胶转录。虽然说是专业,但其实并不复杂,只需稍加琢磨,即可使用。

    若嫌麻烦,网络上有各种录音软件、也有专门用于黑胶录制的软件可供选择,如Vinyl Studio等,连德国著名的刻录软件Nero也自带黑胶转录程序,这些软件只需选定录音格式,选取输入设备和文件保存位置即可进行录制。同时,这类软件还自带针对黑胶唱片转录的降噪程序,非常方便易用。

    至于录音格式,如果仅用于刻录CD,建议使用和CD一样的16Bit、44.1kHz的Wav即可,如果在数字播放器上重放或用于高规格无损文件保存的话,建议使用24Bit、96kHz即可,因为24Bit、96kHz的频响范围已包含黑胶唱片所能达到的频响范围。

    ▍转录后期准备

    转录后的文件底噪很少、炒豆声几乎没有的话当然最好,这样就可以原汁原味地保留了黑胶的音乐信息了。但往往转录出来的文件都有一点底噪,如果用音箱重放几乎听不出来的话,可以不做处理。

    若较为明显,则可作适当的降噪处理。降噪处理建议使用Adobe Audition软件,先选取一段没有音乐信息的炒豆声或静电声,放大7-10倍后,点击“降噪预置文件”,在获取噪音特性后,全选整段波形,打开“降噪器”,可以边试听边进行调整,调到适当即可。根据笔者的经验,衰减调整至2dB、频谱衰减比率整至2-5%即可。由于每张唱片的噪音特性不同,建议各位烧友根据实际情况进行降噪处理。

    翻录黑胶唱片往往都是整面的翻录,因此录音后需要按照曲目进行剪辑和录音电平的调整,还有些唱片因某些原因导致左右声道不平衡等问题,需要在后期制作时加以适当的调整。

    结语:相信目前依然有不少老烧友还坚持使用黑胶唱片聆听音乐,这是因为除了它们独特的“模拟味”外,更在于它们记录着接近整个世纪的声音,且这些录音都没有推出CD版。

    在现今数字音乐时代的大环境下,很多持有这类经典录音的黑胶发烧友通过各种数字化方式进行转录,让其发挥剩余价值,使得更多年轻人能够领略昔日模拟录音的精彩。

  • 关于耳机 | 如何让耳机长寿命、好音质?你不得不知道的耳机养护知识

    如今,人们对于高音质的追求已经成为了一种趋势,我们往往花费不少钱购买各种高品质的耳机。然而,当我们购买耳机之后一些问题开始凸显,比如线材磨损、声音出现问题、不知道如何清洁、怎么煲机更好等等问题。这里面就涉及到耳机的保养细节了。无论是耳机的线材、插头、还是折叠和重要的单元部分都需要朋友们精心的养护,这样才能让心仪的耳机使用的时间更长。

    下面,“影音新生活”围绕耳机养护常识、插头养护、线材养护、单元养护及煲机注意事项等6个方面为大家进行详细讲解。

    耳机养护之小常识篇

    在向朋友们介绍具体的养护方法之前,我们先为朋友们介绍一下耳机养护最为基本的常识,希望朋友们在日常生活当中可以了解这些耳机的基本常识来更好的养护自己的耳机。

    ▍耳机的音量一定要控制。这可以说是使用耳机的用户最容易犯的错误,因为很多用户都喜欢将耳机的音量开到最大,这样虽然聆听的时候更加的过瘾,但是对于耳朵的伤害最大,也会对于振膜造成一定的损伤,严重的情况下更是会将音圈烧毁,造成不可避免的损失。

    ▍远离强磁场和潮湿的环境。这是使用耳机的时候最基本的知识,强磁场会对耳机的灵敏度造成一定的伤害,对耳机的音质造成不可忽视的损害。而潮湿的环境会让耳机单元焊盘上锈,耳机会出现严重的偏音,所以这一点朋友们也要注意。

    ▍耳机的线材一定要注意保护。就像是平常出汗之后要将耳机线上的汗水擦掉,否则会对耳机的线材造成一定的腐蚀,并且在使用耳机的时候尽量远离烟火,无论是烧坏了线材还是耳壳这种损失绝对是不能弥补的。

    ▍冬天的时候线材和耳机的保护更加的重要。因为冬季的温度较低,这种较低的温度会让耳机的线材变的更加的脆弱,稍不注意就会出现折断等情况,如果在外面使用完耳机之后在进入到温暖的室内,这种温差的转变更是会造成耳机线材和单元的老化。

    ▍睡觉的时候带耳机真的有损害。因为朋友们在入睡的时候会在无知觉的情况下翻身或者移动,这时候如果佩戴耳机,线材会造成一定的缠绕或者是压坏耳壳等,这时候耳机坏了没关系,如果在伤到自己就得不偿失了,所以就算朋友们习惯了入睡的时候聆听舒缓的音乐,但是在入睡之前一定要将耳机拿下来,这一条一定要切记。

    耳机养护小知识之插头篇

    在日常生活当中应该如何的更好使用和保养自己的耳机产品,我们首先从朋友们最容易忽视的插头部分开始讲起。其实插头可以说是我们日常生活当中最容易忽视的地方,因为很多人都不知道耳机的插头其实还是有着非常多的学问在里面的,耳机的插头不仅起到连接的作用,而且插头的表面还镀有一层金属,很多贵重的耳机都会选择黄金来镀自己的插头,来起到很好的降低阻抗的作用。

    尽量减少拔插次数。朋友们在日常生活中对于插头的忽视可能会很快的造成插头的损害,比如多次插拔可能会磨损插头表面的镀层,这时候可能会对耳机的音质造成不可弥补的损失。所以朋友们要尽量的减少插头的插拔次数,来更好的保护插头上的镀膜。

    拔插需注意,避免单边出声问题。不知道朋友们在日常使用耳机的时候,有没有遇到过耳机单边出声的问题。这很可能是因为朋友们在拿下插头的时候用手拉拽线材而产生的焊点松脱所造成的。其实耳机的线材跟插头连接的部分虽然有着一层橡胶来固定,但是里面还是非常的脆弱的,朋友们在插拔插头的时候一定要注意用手拿住插头然后进行插拔,来避免这一情况。

    插头应该尽量避免接触过于潮湿或者在温差较大的情况下使用。这个上面的小常识里面有介绍,这种情况会加速插头的氧化,如果在讲插头快速的插拔的话,可能会造成插头的接触不良等,让插头的使用寿命大大的降低。

    耳机养护小知识之线材篇

    随着冬天的逐渐临近,耳机的线材也更显脆弱,现在很多耳机产品的线材依旧是采用了传统的橡胶材质,这种预热易融化遇冷则变得非常脆弱的材质让耳机的线材部分的保养更需要我们的重视,下面让我们一同看看耳机的线材的保养,我们到底应该注意些什么吧!

    远离汗水,经常擦拭线材。之前跟朋友们介绍过,耳机的线材部分一定要远离汗水等对线材有腐蚀效果的东西,虽然天气已经逐渐的转冷,但是在运动之后依旧会有汗水等产生,这时候一定要注意,如果线材上有汗水要及时的擦拭,避免腐蚀到线材!

    不要让耳机长时间暴漏在寒冷环境。在冬季耳机的线材如果长时间的暴漏在寒冷的环境当中,会让耳机的线材变的非常的脆弱,如果这时候朋友们还像平常一样将耳机的线材折几圈收纳的话,极易造成线材的损伤,这一点朋友们更是要注意。

    不要强硬拨线材。收纳线材的时候容易忽视的问题也要注意,就是在收纳的时候朋友们一定不要使用强硬的方式来折耳机的线材,这样会造成耳机线材的表皮开裂等,或者是对耳机的内部线材造成一定的损害,导致耳机不响。

    耳机养护小知识之单元篇

    单元作为耳机最为重要的组成部分,它的保养就更得非常重要了。耳机的单元当中最为重要的可能就是其振膜了,这个震动的单元也可以说是耳机除了线材之外最薄弱的地方,该部分的保养也是朋友们最为容易忽视的地方之一。刚置办耳机之后耳机的单元强度非常的具有刚性,震动的时候幅度也较大,若是在煲开了之后这种情况会有所缓解,但是在耳机煲开之前对于振膜的保护和保养我们应该做什么呢?

    新机应该较小音量预热。在拿到新耳机的时候,朋友们尽量不要用较大的音量去冲击振膜,正确的做法是采用较小的音量先为耳机做一个预热,用较小的音量和较为舒缓的音乐先简单的煲一下耳机,起到让振膜达到最佳工作状态的效果。

    不要轻易拆卸单元。耳机的单元部分由于较为脆弱,所以喜欢DIY的朋友们在没有绝对把握的情况下还是不要拆开耳机了,能装上还好,装不上这几百元甚至上千元可就真的打水漂了!

    尽量不要用手触碰单元。头戴式耳机的单元较大,拆下耳罩清理的时候一定要注意保护脆弱的单元,尽量不要用手触碰单元,因为就算是没有对单元造成伤害,也会在单元上留下汗渍等影响音质。

    看过了耳机的基本保养方法之外,下面让我们来看看通过外设来保养耳机的方法,这其中包括的耳机收纳盒的选择,耳机的清理和耳塞套的重要性等等,朋友们对于这一部分一定要更加的注意,因为耳机的保养往往的体现在了这些的小细节当中。

    对于耳机养护收纳盒很重要最为常见的保护耳机的外设产品,就是现在人们买耳机的时候最为常见的耳机收纳盒了,很多人都不明白为什么耳机收纳盒对于耳机的保养如此的重要,其实耳机作为一款较为精密的发声物体,无论是内部的发声单元还是外部的耳机腔体等等都需要精心的搭理,而想要更好的保护我们的耳机,一款适当的收纳盒必不可少。

    耳机应该如何清理我们先来说入耳式的耳塞产品,这类的耳塞朋友们在清理的时候最好是用棉签滴上酒精来进行清理,这样即可以做到除菌又能起到清理耳塞套当中的污垢,如果没有的话可以使用清水进行冲洗,但是值得注意的是,无论是使用酒精还是使用清水冲洗,都要等耳塞套完全的干燥之后才能安放在耳塞上进行聆听,以防止耳塞进水等情况发生。如果是头戴式耳机产品的话,由于没有入耳式的耳塞套,所以污垢较少,但是如果朋友们日常聆听的时候没有注意,会在耳罩上留下汗渍等难以清理的痕迹,这时候朋友们要将耳罩的部分拿下,然后使用消毒液等进行擦拭或者使用喷壶喷拭之后用纸巾擦干即可。

    耳机养护小知识之煲机需注意篇

    下面让我们一同来看看耳机在煲机时候遇到的问题,其实对于耳机的煲机来说“影音新生活”为大家介绍过了很多,所谓的煲机其实无非就是让耳机的振膜完全展开,以达到让声音完全释放的目的,但是在煲机的时候朋友们是不是也注意到了一些平常没有注意的问题呢?下面我们就来为朋友们简单的讲解一下在煲机时候应该注意的问题。

    “温水煮青蛙”的方式煲机。在煲机的时候应该使用温水煮青蛙的方式来进行简单的煲机,可以先将音量开到一半进行一定时间的煲机,之后将音量开到正常但不是最大的情况下在煲一定的时间,时间的长短可以根据自己的时间多少来计算,不要要求特定的时间,只要觉得声音打开了,到了自己喜欢的声音即可正常聆听。

    煲机的时间不应过长。因为在煲机的过程当中会有电阻长时间工作而发热的情况,这对耳机的振膜有着一定的伤害,长时间的发热很可能烧毁音圈,所以这种长时间煲机的方式朋友们应该尽量的避免。

    可以平和音量自然煲机。其实如果朋友们觉得煲机太浪费时间的话,完全可以抛弃哪些各种煲机的方法和软件,而进入直接进入正常聆听的环节,但是音量不要开的过大,这样在小音量平和声音的聆听下,一般在一个月左右耳机自然就会煲开,这种方式最为简单跟方便。

    结语:以上关于耳机保养知识从各个方面进行了详细的阐述,然而受制于主客观原因不可能面面俱到。如果我们能做到以上这些方面,已经能对耳机养护起到非常不错的作用了,希望此文在耳机养护方面能帮助到您!

  • 试用 | CAS、SACD/CD都要出好声音!Marantz SA-14S1/PM-14S1

    试用 | CAS、SACD/CD都要出好声音!Marantz SA-14S1/PM-14S1

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    文/邓冠奇

    我对Marantz的声音风格是比较认同的。作为日系品牌,Marantz的声音有一种欧洲的风味,无论是入门级还是顶级,都着重于温暖细腻、自然绵密的声音重播,重播的音乐十分悦耳动听,让人愉悦,就好像我最近所听的SA-14S1 SACD/CD机和PM-14S1合并功放正是这样的一套音响搭配。对比起我以前所接触的Marantz同级别高端机型,纯分立件制作的模拟放大线路、HDMA模组等都一直被沿用下来,这些设计都是马兰士声音风格的最佳体现之一。同时,这两款新型号产品在应用方面更加广泛。其中,SACD/CD机可兼容CAS,功放机有唱头放大器,也有CD专用的放大线路。但论价钱,在高端机型当中它们的售价离天价还差很远。试问这样的器材还有些什么好挑剔呢!

    CAS、SACD/CD都要出好声音

    SA-14S1 SACD/CD机在设计上的目标是追求兼容性。由于CAS是目前的主流,SA-S14S1的USB DAC设计就不能马虎了事。所以,USB DAC部分就是把NA-11S1的部分数字处理直接拿过来用。究竟这块处理电路有什么特点?电路上的关键之处在于应用了多块基于Analog Device公司iCoupler技术的数字隔离器来处理数字脉冲信号,把信号中的噪音信号通通去除,最后再生出一个完美的、近乎没失真的脉冲信号,达到了隔离的作用。而USB异步模块应用了TI公司的TMS320 DSP芯片和低相噪晶振来实现,TMS320自身能以DoP形式传输DSD(2.8MHz/5.6MHz)信号。PCM信号方面,Windows系统可支持192kHz,OSX系统则高达384kHz。数字信号经过USB异步处理和数字隔离器后,数字信号的Jitter、失真和噪音就大大地降低,从而提高了CAS的重播性能。

    在D/A转换电路的制作方面,相对于CAS的信号处理电路就简单多了。SA-14S1采用DSD1792A来对应PCM和DSD信号的D/A转换,然后低通滤波和模拟放大都是Marantz著名的HDMA模块。当然,这个模组与以前的对比起来经过很多的改良,频响、噪音、压摆率等技术指标都得到提升。不仅如此,SA-14S1中的很多元件都用上了Marantz专门向零件商订制的元件,以符合器材的要求。

    PM-14S1,SA-14S1的好搭档

    为了显示SA-14S1搭档的身份,PM-14S1采用了与SA-14S1基本一致的外观设计和机身尺寸。只要两台机摆在一起,无论从视觉上,还是从展示销售的角度来说都很合适的。由于PM-14S1的体积不大,它的线路设计就显得相当紧凑。虽然机箱内的飞线比较杂乱,但它的布局是讲求对称性和最短通路。这样既可以保证左/右声道的一致性,以及最快的响应速度,而且Marantz著名的电流反馈放大线路也应用其中,再加上新一代的HDMA放大模组。我想这是为了在保持Marantz声音风格的前提条件下,提高声音的解析力、瞬态和控制力,这样最能符合现今发烧友对“新时代声音”的审美和追求!

    除了这些之外,PM-14S1同样自带MC唱头放大线路,还有一个CD专用输入通道。根据我以往的经验,这个CD专用通道应该就是多加了一个缓冲放大级。很多发烧友认为,多加了缓冲放大级会让高频的毛躁感减少,中频更饱满,声音听起来更柔顺,令听感更有听LP的感觉。但也有人认为缓冲放大级会影响细节再生能力,所以PM-14S1的CD通道是可选的,如果觉得不喜欢可以接到Line1、Line2的输入接口上。此外,PM-14S1还有独立的地线接口。但这个是否接上地线接口就要看环境而定,如果各位家里有独立地线就应该接上,相信会给你带来意想不到的效果。

    USB DAC是我最想尝试的功能

    文章开头我就介绍过SA-14S1很注重USB-DAC功能,所以我最先尝试的是CAS。播放软件我分别使用HQPlayer、JRiver Media Center 18和Foobar2000这三款。采用SA-14S1作为USB DAC所重播出来的声音并不是冷冰冰、毫无人情味道的。相反地,它的声音风格是我很熟悉的,可是与我印象当中的Marantz声音又有些区别。说到熟悉,是因为声音温纯、文雅,没有震撼强劲的力度和夸张的高低频延伸,而是着重于柔顺绵密的音色和丰富的细节再生能力,非常耐听。而区别在于,新款型号的声音线条更清晰、瞬变速度有所提高,而且低频更干净。在音乐的重播上,它们很擅长于表现爵士、流行音乐以及一些中小型规模的古典音乐。而且我不太喜欢用大音量来听,相反在中等强度音量就最棒了。像那张公认靓录音的《小提琴与吉他奏鸣曲》古典专辑,乐器的演奏灵动自然,结像鲜明且质感柔顺。而试听《当铺爵士》时,声音是柔美中有鲜活和凝聚的特质,乐器的结像非常清晰,而音乐的气氛更是轻松明快,真的很舒服。但要说到音乐气氛,我觉得在重播《霍洛维茨在莫斯科》时的感觉最好。不仅是钢琴的声音凝聚,以及泛音细节良好,更重要的是能把音乐厅的空间感和演奏者那种平静的演绎心态表露无遗。

    播放光盘是另一种感觉

    试过CAS,我想我还是选一些SACD或者CD唱片来播放,让它发挥一下它身为“碟机”的专长。而且我在试听的时候,也刻意地选择了与试听CAS时一样的软件,目的只是想对比一下唱片与数字文件之间的声音有些什么样的差别。相信这样的对比是现在的发烧友经常做的事情。究竟我在现有的平台下试听数码文件和光盘之间给我带来什么样的感觉呢?总的来说,唱片出来的声音会来得更精细一点。那是因为唱片中高频部分的音色要鲜明一些,而乐器的结像也相应地变细一点,声音凝聚而鲜活。尤其是重播《小提琴与吉他奏鸣曲》的时候,小提琴和吉他的音色是很晶莹的。而相比之下,数字文件的乐器结像稍微庞大,中低频以下的分量感也相对地多一点,感觉上声音比较宽松,听爵士音乐和流行音乐的时候会让人觉得声音的规模感更大,听起来大气些。但如果从声音细节表现能力方面来比较,两者的差别并不是很明显,相反只是音色上的差别。

    当然,这是基于SA-14S1和PM-14S1平台之下的对比,如果有机会我会尝试以高端的系统作对比试听,但这都是后话了。而且对于广大的音响发烧友而言,这样的对比其实并没有太大的意义,也不必争论谁好谁不好!大家还是把心思放在欣赏音乐上才是正道啊!

    总结

    曾几何时,我听过不少发烧友说新的Marantz的Hi-Fi器材不是当年的Marantz的“味道”。但听过SA-14S1和PM-14S1后,我似乎不太完全认同这种说法。新的Marantz器材提高了解析力、瞬变和控制力。这方面对于老一代的发烧友来说,他们或许会不太适应。但是那种绵密柔顺、优美的音色和音乐感表现依然是Marantz一贯的声音风格,是一种很令人享受的声音。所以,如果我使用SA-14S1和PM-14S1的话,我会为它配上一对灵敏度较高且音色细腻优美的书架音箱(如Dynaudio Foucs140、Spendor SA1等),然后放在一个大概20平方米面积的空间中使用,这样我就能享受到非常美好的音质。

    产品参数

    • Marantz SA-14S1 SACD/CD播放机
    • 频率响应:2Hz~50kHz(-3dB)
    • 动态范围:109dB
    • 讯噪比:109dB
    • 谐波失真:0.0009%(1kHz)
    • I/O接口:光纤输入/输出×1、S/PDIF输入/输出×1、USB(Type-B)输入×1、非平衡模拟输出×1
    • 功耗:37W(工作)/0.3W(待机)
    • Marantz PM-14S1合并功放
    • 输出功率:80W×2(8Ω)/130W×2(4Ω)
    • 频率响应:2Hz~20kHz
    • 阻尼系数:100(20Hz~20kHz、8Ω)
    • 讯噪比:109dB
    • 谐波失真:0.05%(20Hz~20kHz、8Ω
    • I/O接口:
    • MM/MC唱头放大器输入接口×1、
    • 高电平输入接口×3(CD专用×1、
    • Line1×1、Line2×1)、
    • 录音输入/输出接口×2、
    • 前级输出×1、
    • 后级输入×1、
    • 喇叭输出接口×2
    • 功耗:220W(工作)/0.2W(待机)
    • 网址:www.marantz.com.cn
  • 选购投影幕其实很简单!看了这些你就知道了

    近年来,投影机越来越受欢迎了,构建家庭影院,投影机不能缺席,已经成为大家的共识。不过,多数人对投影机都了解得比较多,而对投影屏幕了解则不甚明了,大家都知道投影机有家用与商用之分。于是有许多用户都会产生这样的疑问,投影屏幕是否也有家用与商用之分呢,答案是肯定的。

    从光学的角度而言,不管什么投影机,投射出来的影像,都是通过投影幕反射到人眼的光才形成的。由于投影幕是一个受光面,从物理的角度来说是被动的。因此,不同的幕布材料和观看角度,对于光线的反射强度、频谱及传输方式均有不同,这样到达我们眼睛的影像就会产生差异。尤其对于家庭影院的要求来说,影像不仅仅要看得清楚,还要在亮度、对比度、色彩、细节、噪声等方面有较高的要求。

    下面,“影音新生活”针对家庭用的投影幕及相关要点知识为大家做个简单介绍。

    增益与视角

    增益是考量屏幕表面反射光线数量的重要指标,通常将均匀粗糙的白色表面增益定义为1。屏幕表面反射的光亮度与它相比得出屏幕的增益值,当垂直观看屏幕时,增益值越大,图像越亮。当然,投影机与投影幕还是需要一定匹配的,并不是任意一台投影机随便配上一张投影幕都会有好的图像效果。

    假如一款高亮度投影机配上一张高增益的投影幕,投出来的影像就可能是白茫茫的一片,而一款低亮度的投影机要是再配上增益较低的银幕,那影像就成一片漆黑了。所以为投影机选择一款增益适当的银幕是非常重要的。此外,要了解不同银幕的增益多少还需了解幕料的材质。

    幕布一般面层涂有特殊投影效果的PVC材料

    不同的幕料材质有着不同的亮度增益。一般可将家庭影院银幕的幕布分为白塑、玻珠以及珍珠三种。白塑幕属于漫反射银幕,其特点是亮度增益小(一般增益值在1.0左右)、视角宽、光线扩散均匀,适合较多人同时观看,但需要配亮度稍高些的投影机。

    白塑幕

    玻珠幕的反射光线会沿着入射光的同一方向反射回去,因此具有增益较高(增益值达到2.0以上)的特点,在银幕正面附近可以看到亮度、对比度、层次感都很好的图像。不足之处在于玻珠幕视角较小,多人观看时对于坐在最外侧的观看者的观看效果会受一定影响。

    玻珠幕

    珍珠幕是光线沿入射光反方向发散的反射型银幕,其亮度增益与视角大小基于上述两者之间,属于亮度与视野均衡的屏幕,而且投影机最适合于吊挂在天花板上。

    尺寸与横宽比例

    在介绍了增益与视角后,还要为大家考虑的一点就是屏幕尺寸的选择问题。屏幕的尺寸一般是指其对角线的长度。对于投影幕尺寸大小的设定要根据影院空间的大小来决定。一般来说面积在20平方米以上的房间可选择100寸以上的银幕;15-20平方米房间可选择80-100寸银幕;对于10-15平方米的房间内选择60-80英寸银幕即可。

    因为正投最佳的观看位置应该在距离屏幕相当于屏幕对角线尺寸1.5倍左右的位置上,也就是说若是一张100寸、横宽比为4:3的屏幕,座位距离屏幕的位置应当为3.8米左右(100 x 0.0254 x 1.5)。距离太近或是屏幕太大都会造成看影片时因为看不过来眼睛要不停转动,时间长了就会十分疲劳。

    相比之下屏幕横宽比要容易确定得多。如果经常看DVD影碟等16:9格式的节目,选择横宽比为16:9的屏幕更合适;如果平常还经常用到电脑等4:3格式的信号源,选择4:3比例的屏幕也未尝不可。

    摆放方式及工艺水平

    除了上述这些知识需要清楚外,关于如何放置的问题也需要做一些了解。银幕按照不同设置方式可分为电动式、手动式、框架式、支架式和地拉式等几种。电动式和手动式多属于挂墙幕,同框架式一样都可设置在墙面上,通过电动遥控或手动操作幕布收放;框架幕则是直接镶装在墙壁上,无需收放。如果需要随时移动或携带还可选择支架幕或地拉幕,在搭建家庭影院时拉起并进行位置调整即可。

    最后还要提到的是银幕的制造工艺水平。同样一款银幕质量上的差别会直接影响到图像效果的好坏。在拿到银幕时我们可以注意一下银幕两边有没有变形和卷边,银幕表面是否有倒八字或八字褶皱纹,以及银幕表面是否有污点、银幕升降是否顺畅、屏幕支起后整体是否平整等等。总之记住配备一款好的银幕会让您的投影机更加如虎添翼,带您充分体验到家庭影院般的真实享受。

    结语:投影幕的选择并不难,只要大家在设计自己的家庭影院之前,把握好上述所提到的视角、尺寸、工艺等要素,同时搭配好适当的投影机以及调整好影院的光线,那么,惊艳的画面必然轻松呈现出来。

  • 让我静静,10个妙招让家居生活更安静!

    身在都市,却羡慕田园和深山中那安静的生活。家是最安心的所在,结束了一天忙碌的工作,归家安享宁静和温馨。可是马路上汽车的“嘀嘀”声,隔壁孩子远处的哭闹声,楼上叮叮咣咣的装修声,远处工地上机器的轰鸣声……家依旧吵闹,紧张一天的身心难以好好休整。

    那么如何对房间进行有效的处理来防噪降噪呢?“影音新生活”推荐给大家10个妙招,分分钟给您带来安静生活。

    ※?墙面在装修时可以进行隔声处理,可以在专业人士指导下用吸音棉和石膏板做一层隔音墙,或者使用专业的隔声材料。

    ※?地面使用实木地板的隔音效果好一些,如果楼板隔音效果太差,在铺装地砖时应该采用地面浮著隔音工艺,可以大大降低楼板传声。在地面或者在通道部分铺装地毯也可以降低噪声。还可以用专业的隔声材料做专门的隔音吊顶

    ※?择效果好的隔音窗。90%的外部噪声是从门窗传进来的。现在比较流行的方法是选用中空双层玻璃窗和塑钢平开密封窗, 可以隔离70%~80%的噪声,而普通的铝合金单层玻璃窗只能隔离30%~40%。

    ※?注意进户门和室内门的隔声。选择质量较好的防火隔音门,可以隔离掉30分贝左右的噪声。有老人和孩子的家庭,在装修时应该注意室内门的隔声效果,减少家人生活的互相影响。

    ※?对阳台进行改造,应该进行墙面和阳台窗的隔声处理,不但可以防止室外噪声的传入,还可以起到保温隔热的作用。

    ※?如果是音乐发烧友和家中有练习音乐的音响室在装修时更应该进行隔音和减振处理。室内装饰装修时尽量采用吸音材料,地面尽量采用软性材料。

    ※?解决卫生间的PVC下水管传声问题,可以在水管上包覆吸音板,或者在装修时在下水管道外安装龙骨支架,然后在外面钉上吸音板,还可以在吸音板里面粘上一层海绵或者聚氯乙烯泡沫板(板材厚度应在1厘米以上)。

    ※?注意处理墙面孔洞的空气传声。一些房屋墙面的电线盒、插座盒是相通的,会成为墙面传声的通道,还有空调孔等等,如果在装修中没有认真处理,也会成为传声通道。

    ※?选用布艺装饰和软性装饰,因为布艺饰品有非常好的吸音效果。一般来说,越厚的窗帘、地毯吸音效果越好,质地以棉麻最佳。一条质地好的窗帘可以减少10%~20%的外界噪声。

    ※?室内摆放的绿色植物降低噪声。可以在临街的窗台、阳台摆放一些枝叶比较多的绿色植物,也能够降低噪声的传入。

    这10个方法并不难,其中大部分都可以自己动手来操作。即使有的需要家装公司进行处理,但总体花销也不大,成本在可接受范围内。

    几个小小的改进就可以将家居环境大大提升,让家居生活更美好,何乐而不为呢?

  • 上科大校长江绵恒开学致辞:信息科技的发明创造到尽头了吗?

    上科大校长江绵恒开学致辞:信息科技的发明创造到尽头了吗?

    编者按:9月18日,上海科技大学成立以来的第二批299名本科生和第三批385名研究生出席了开学典礼。此文是上科大校长江绵恒在上海科技大学开学典礼上的致辞,主要讲述了人类社会发展已从农业社会、工业社会,步入了信息化社会。信息化时代已经出现了两大现状:其一是大力发展信息产业,特别是促进大数据、云计算、互联网+等热点领域的发展,已成为中国国家发展战略。其二,信息化进程的两大基石——约翰·冯·诺依曼计算机模型和大规模集成电路,碰到了严峻挑战。

    在这两大背景下,他鼓励学生们应该抓住国家大力促进信息技术发展的一系列政策机遇,争得到大数据时代信息科学和技术发展的主动权。这对于中国大学教育以及信息化时代中国的发展之路指明了方向,具有强烈的现实意义。

    现在,“影音新生活”分享给大家。希望大家能把握时代脉搏,努力适应社会发展趋势。


    上海科技大学校长江绵恒先生

    各位同学、各位老师、各位同事、各位来宾,大家上午好!

    今天我们隆重举行上海科技大学2015级本科生暨研究生开学典礼,我谨代表全校教职员工,向今年入学的各位新生表示热烈欢迎,向前来参加开学典礼的各位来宾表示衷心感谢,向为新生开学付出艰苦努力的建设者们表示崇高敬意!

    上海科技大学是由上海市人民政府和中国科学院共同举办、全新建立的一所小规模、研究型大学,主要围绕三个国家经济社会发展和前沿科学技术研究的领域方向,即物质科学与技术、信息科学与技术和生命科学与技术,并在造就创业和管理能力方面,培养具有创新精神的本科生和研究生,希望他们未来能够成为这些领域科学研究的佼佼者,技术创新的引领者,大众创业的成功者。

    去年我们迎来了首届本科生和第二届研究生,在去年的开学典礼上,我以“未来中国能源的科技创新”为主题,和大家探讨了上海科技大学在能源科技领域的发展理念。今天,我们迎来上海科技大学第二届本科生和第三届研究生,我想借这个机会,以“信息化时代的科教创新”为主题,和大家共同探讨这一领域的发展态势和机遇挑战。

    人类社会历史的发展,按照社会生产力发展阶段的不同,可以分为农业社会、工业社会和信息社会,或者称为各自的文明或时代。生产力发展水平主要有两个方面的标志,一是生产力发展所依赖的能源和资源,二是生产力发展所使用的生产工具。

    农业社会(文明或时代),生产力发展所依赖的能源和资源是天然的自然禀赋,如太阳(能源)、土地、河流(水资源)等,所使用的生产工具主要是手工的农耕工具,也包括用牲口来替代人的劳力。

    工业社会(文明或时代),生产力发展所依赖的能源和资源主要是化石能源和矿产原料,仍然是物质世界的自然禀赋;工业社会(文明或时代)生产力发展所使用的生产工具可以笼统地称之为机器,包括蒸汽机、燃气机和电动机等,其本质是提供比人的体能大成千上万倍的动力,是人类体能的巨大扩展和延伸。

    人类利用信息并非现代的事,早在古代我们的祖先就用烽火台来产生敌军入侵的信息,并通过火光向远方传递信息; “马拉松”长跑是为了纪念雅典人斐迪庇第斯传递胜利信息的壮举,信鸽则是武侠小说中最常用的信息传输方式,印刷术是人类把信息固定在物质介质上的存储技术。

    随着生产力的发展,人类文明向信息社会进化。信息社会生产力发展所依赖的能源将不再是化石能源,而是可再生能源或新能源,例如太阳能、核能和氢能;信息时代所依赖的原材料将是数据信息,其生产工具是信息科学和技术的发展所形成的各种能力手段,包括信息的产生、获取、传输、存储、处理、和应用,其本质是人类智能的巨大扩展和延伸。

    如今,信息的利用已经渗透到社会生活、工作和生产的所有方面,并由此催生了信息技术制造业和信息技术服务业两大新兴产业,形成社会生产力发展新的生态系统,人类社会则进入了信息化的时代。

    何谓“化”?“……‘化’者,彻头彻尾彻里彻外之谓也”(毛泽东主席语),它既是状态的描述,也是过程的表达。当代中国现代化建设的特点,就是农业现代化、工业化和信息化三化并举。

    虽然我们很难确切地划分人类是从何时开始进入信息化时代,但是今天在座的每一个人,都已经亲身体验到信息化对我们的生活和生产方式所带来的种种变化,以及这些变化所引起的政治、经济、文化和社会的深刻变革:

    微信——信息化方式的社交;

    淘宝——电商对实体店的挑战;

    百度——是名词还是动词(“谷歌”已经作为一个动词被编入《牛津英语大辞典》)

    滴滴快的和优步之争——消费者受益;

    顺丰快递——足不出户,一应具有;

    大众点评、美团、携程等——生活更方便;

    慕课(MOOC)——教育信息化;

    挂号网——健康医疗信息化;

    新浪微博——言论自由,不要过头;

    推特(Twitter)——奥巴马总统的竞选工具;

    ……

    太多太多。于是乎,出现了对这一信息化发展态势的各种描述:

    腾讯董事会主席兼CEO马化腾提出互联网+(Internet+)的概念。马化腾解释说,“互联网+”战略就是利用互联网的平台,利用信息通信技术,把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来,在新的领域创造一种新的生态。

    阿里巴巴集团主席马云在参加清华经管学院2014年毕业典礼并做演讲时说:“这世界从IT(信息技术)正在走向DT(数据技术)。”阿里研究院发布了《互联网+,中国经济新机遇》 和《云计算开启信息经济2.0》的研究报告。

    制造业强国德国则提出工业4.0的概念,其核心是信息物理系统(Cyber Physical System, CPS)与制造业的融合。

    于是乎,国家也纷纷出台一系列政策意见:今年以来,国务院已经出台了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,以及最近国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》。

    与此同时,人们也在密切关注太平洋彼岸,特别是硅谷的创新动态。美国纳斯达克资本市场在经历了2000年的.COM泡沫破裂后,经过15年的调整,最近已突破5000点的历史最高。在2000年纳斯达克泡沫破裂和2008年金融危机爆发之间,只有不到10%的美国工商管理学院的毕业生进入高科技的职场,如今这一百分比已达到20%,伯克利的MBA进入高科技领域的比例甚至超过40%。2000年至今,除了谷歌、脸谱、推特公司成功在资本市场上市,全美国又产生了74家价值超过10亿美金的创业公司,占全球这类公司数目的61%。这些公司虽然还没有上市,但其估价总值已接近3000亿美元,其中Uber独领风骚,公允市场价值已超过400亿美元。

    美国资本市场高科技股的再次上扬,是一帖对极客和创客极具刺激的兴奋剂,也激发了各大公司对创新的投入热情,新概念、新技术和新产品不断涌现,例如无人驾驶汽车、各种可穿戴设备、虚拟现实体验、3D打印技术、智能机器人、遥感卫星网、空间WiFi网等等,有学者称美国已进入“新硬件时代”。

    正当我们被铺天盖地的各种APP和商业模式彻头彻尾彻里彻外渗透时,人们往往容易忽略了所有这一切得以发生的本源:信息科学与技术的不断发展,其本质是人类对数据信息处理能力的不断提高。这里所说的处理能力不仅仅是指计算,而是包括数据信息的获取、存储、传输及应用的全过程。

    显然没有可能在如此篇幅综述所有信息科学和技术发展历史的成果,但是有两项里程碑式的创造发明,是奠定今天信息化进程的两大基石,没有这两大基石,今天所有信息文明带来的体验都无从谈起。


    约翰·冯·诺依曼

    其一是约翰·冯·诺依曼(John von Neumann,1903-1957)计算机模型。冯·诺依曼是20世纪最重要的数学家之一,在现代计算机、博弈论和核武器等诸多领域内有杰出建树的最伟大的科学全才之一,被称为“计算机之父”和“博弈论之父”。1945年,他提出数字计算机的数制采用二进制;计算机应该按照程序顺序执行,把程序本身当作数据来对待,程序和该程序处理的数据用同样的方式存储,并确定了存储程序计算机的五大组成部分和基本工作方法。自从1946年全世界第一台通用计算机ENIAC问世,计算机制造技术发生了巨大变化;但是从IBM的商用计算机,到80、90年代的个人电脑(PC),再到今天的云计算服务器和超级计算机,冯·诺依曼的体系结构沿用至今。

    其二是大规模集成电路(VLSI)。众所周知,标志集成电路发展里程的经典描述就是摩尔定律。1965年,Intel公司创始人之一的高登·摩尔(Gorden Moore)预言,集成电路单位面积上可容纳的晶体管数目每两年(后来被修正为18个月)将翻一番。由于大规模集成电路制造主要是半导体硅(Si)的平面加工工艺,摩尔定律也可以用加工精度(线条宽度)和硅晶体管的主频提高(材料本征特性和线条宽度有关)来表征。目前最新一代已经量产的加工线条宽度为Intel的14nm工艺,单核硅晶体管的主频尚未超过5GHz。

    今年恰逢冯·诺依曼模型问世70周年,摩尔定律发表50周年,人们普遍在问的一个问题是,这两大信息科学和技术的发明创造是不是走到了尽头?的确,这两大信息化发展的基石碰到了严峻挑战。如前所述,计算机体系结构虽然始终沿用冯·诺依曼模型,但使用的硬件核心是硅晶体管,因此计算机能力的提高是和摩尔定律同步的。我国研制的天河二号是目前世界排名第一的超级计算机,峰值运算速率达到每秒5.49亿亿次。但是这一数据处理能力同大数据时代目前已经和未来将要产生的数据量相比,要差若干个数量级,沿用现在的体系结构,其信息处理能力显然不堪重负。


    大规模集成电路(VLSI)

    摩尔定律同样遇到一系列的困扰;平面工艺的加工线条不可能无限制地缩小,由此引发的巨额投资回报风险,以及不断上升的能源消耗,摩尔定律的边际效益开始下降。

    因此,有远见的国家政府、科研机构和大学都在部署突破局限的前沿研究。许多实验室在探索量子(光子)计算、生物(基因)计算的新概念。惠普公司更是高调宣布,他们已研发出突破传统冯·诺依曼体系结构的计算机“Machine”,样机即将问世。由于半导体硅的材料特性不可能逾越它的本征最高频率,人们在不断探索新的器件材料。当平面工艺加工精度碰到物理极限时,人们开始朝着3D工艺路线的方向发展。今年7月,IBM公司宣布研制成功7nm线条宽度的12吋芯片,把摩尔定律推向了新的高度。虽然上述研究目前都还在实验室的范围,但一旦突破,就会促发新的生产力,就会形成新的文明进步。

    中国虽然已经成为世界第二大经济体,但是我们失去了摩尔定律的竞争。在信息化发展进入到大数据时代,13亿人口的中国成为世界互联网和手机用户最多的国家,因此也成为数据资源最丰富的大国,我们再也不能失去这次机会,一定要争得大数据时代信息科学和技术发展的主动权,这是在座一代年轻人的崇高使命,也是上海科技大学的奋斗目标。

    信息化时代的教育正在发生深刻的变化。首先是知识传播的方式正在发生前所未有的变化。在线教育不仅突破了课堂的时间和空间限制,也为教育资源利用效率的最大化提供了最有效的手段。在线教育可以为边远、贫困地区的学生提供与城市、发达地区同等质量的课程,促进教育资源共享的公平和公正;当优质课程资源上线时,也让那些过时陈旧、一成不变的教学无地自容。

    去年6月,星巴克咖啡CEO Howard Schultz宣布,星巴克将和亚利桑那州立大学联手,通过在线教育的方式,为13万5千美国本土员工任何一位取得两年制学位但未完成本科学位的员工,提供免费教育的机会。亚利桑那州立大学开放40个专业的在线课程,学员完成学分要求,将获得与在校生同样的学位文凭。

    中国仍然是一个发展中的大国,教育资源的地域、人群配置极不平衡,如何在短期内最大限度利用优质教育资源,提高创业大众和创新万众的科学文化素质,教育信息化的作用,不是做加法而是做乘法,大有可为!上海科技大学在成立时,就在章程中明确规定,我们所有的课堂教学资源在时机成熟时都要向社会开放,我们将为实现这一承诺,坚持不懈地努力。

    信息化时代教育发生变化的另一个特征就是教学内容的变革。如果摩尔定律的突破不再是半导体材料的器件原理,如果下一代的计算机构架不再是冯·诺依曼的体系结构,那么我们的器件工程师和软件工程师都要重新回到课堂,我们的教学内容就要有深刻改变,就像当年真空管电子学被晶体管电子学替代一样。纵观目前国内高校的学科建设,仍然有相当数量的课程内容陈旧过时,将这样的知识体系传授给学生,很难培养出有创新能力的人才。上海科技大学,要为新的学科建设和知识体系的建立,做出积极的探索和应有的贡献。这也是在座的年轻教授面临的发展机遇和挑战。

    信息化是人类文明进程的下一个主旋律,是中国乃至世界经济发展改变新常态的必由之路。信息化浪潮既有波涛汹涌的挑战,也有乘风破浪的机遇。上海科技大学这条船,必定航行在历史潮流的风口浪尖;只要我们不懈努力,永远追求,就能勇往直前!

    各位同学、各位老师、各位同事、各位来宾,上海科技大学是一所刚成立两年的全新大学,我们的新校园也将在年内落成。在此我谨代表全校师生,向上海市人民政府和中国科学院在学校建设过程中所给予的全力支持表示衷心的感谢,向中科院各研究所的特聘教授表示衷心的感谢,更要向为校园建设付出艰辛努力的全体劳动者们致以最崇高的敬意。

    当前,根据习近平总书记的指示精神,上海正在加快建设具有全球影响力的科技创新中心,其重要内容就是加快建设张江综合性国家科学中心。上海科技大学正处于这个国家科学中心的核心位置。目前,上科大周围已经聚集了上海同步辐射光源、国家蛋白质科学中心、中科院上海高等研究院、上海微小卫星工程中心、新药研发平台等一批大科学设施和科研机构,接下来还要建设自由电子激光、超强超短激光等更多国家级大科学设施。 “大科技”和“大学”的汇聚、融合,将形成一个新的科技创新创业生态系统。这是上海实现转型发展的重大举措,也是上科大实现加速发展的绝佳机遇,我们一定要抓住这个机遇,就在此时,就在此地,艰苦奋斗,只争朝夕,努力创建一个具有国际影响力的高水平研究型大学!

    今天,新入学的各位同学都呈现了你们的人生感言,我深切地希望同学们能坚持正确的人生道路,珍惜来之不易的学习条件和环境,以宏大的志向和艰苦的努力,以优异的成绩和突出的能力,来实现各自的中国梦。今天在座的老师绝大部分都是年轻教师,希望各位教师把培养学生作为第一要务,与同学们共同成长。我相信这样的事实,年轻教师未来能否成为各自领域的大师,关键在于是否具有强烈的社会责任感和坚持正确理念信念的追求。

    习近平总书记最近在致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信中指出:“国家的前途,民族的命运,人民的幸福,是当代中国青年必须和必将承担的重任。”“当代中国青年要在感悟时代,紧跟时代中珍惜韶华,自觉按照党和人民的要求锤炼自己,提高自己,做到志存高远,德才并重,情理兼修,勇于开拓,在火热的青春中放飞人生梦想,在拼搏的青春中成就事业华章。”我相信,正在建设中的上海科技大学,一定会成为年青一代放飞人生梦想的起点,成就事业华章的地方。

    谢谢大家!

  • 光的力量:Li-Fi无线通信技术实现12.5GHz/s数据传输!

    光的力量:Li-Fi无线通信技术实现12.5GHz/s数据传输!


    WiFi技术已经越来越普及,不过抱怨无线信号不稳定、上网速度慢、WiFi热点太少而用的人却越来越多。现在,有一项新技术可能会让这些问题得到解决。

    可见光无线通信(称为Li-Fi——Light Fidelity)是利用快速的光脉冲无线传输信息,现在它已准备好与WiFi展开竞争。到底Light Fidelity是一个什么样的传输技术,下面就让“影音新生活”编辑为大家介绍一下。

    ▌Li-Fi是什么?

    Li-Fi是“Light Fidelity”的简称,这是英国著名物理学家哈拉尔德·哈斯研发出的一种全新的无线数据传输技术,可利用普通的电灯泡完成整个过程。在打开房间电灯的同时,用户也打开了互联网连接。

    这种被称之为Li-Fi的装置可用于传输来自电视波段“白空间”的无线数据或者未被使用的卫星信号。这项发明被称之为“D-Light”,通过改变房间照明光线的频率进行数据传输,每秒传输的数据超过10Mb,与典型的宽带连接不相上下。

    Li-fi原理是根据不同速率在光中编码信息完全可行,例如LED开表示1,关表示0,通过快速开关就能传输信息。

    由于LED的发光强度,人眼不会注意到光的快速变化。这项技术的核心是一种新世代的高亮度发光二极管。原理其实很简单,LED亮了,就表示传输了一个数字的1,熄灭时就传输一个0,LED可以快速地在明暗之间切换,这样就能很有效地传输数据。

    一直以来,在人头部上方悬挂灯泡被用来比喻象征每一个发明家的灵光灵感闪现。但是,德国物理学家先驱哈斯被灯泡本身引导出了奇思妙想。哈斯和他在英国爱丁堡大学的团队发明了一种新的专利技术,利用闪烁的灯光来传输数字信息,这个过程被称为可见光通讯(VLC)。

    哈斯于是想利用灯泡来充当通信设备,声称数据可以被发送通过在任何不起眼的LED灯泡中增加一个微芯片,它以每秒数百万次的闪烁和关闭来进行数据的传递工作。发光二极管的快速闪烁相当于二进制代码的传输,虽然肉眼看不见,但是可以被光敏传感器接收。这就像是一个用火炬发送莫尔斯码,但却是用更快的速度和计算机能够理解的数据字母,哈斯解释说。

    Li-Fi无线通信技术为我们带来的全新传输方式

    无线电波数据传输方式效率不高,借助于手机,现在有140万个基站负责增强信号,但大部分能量都用在冷却上,效率只有5%。相比之下,全世界使用的灯泡却有400亿个,因此拥有更高的效率。只要将传统白炽灯换成LED灯,便可让灯泡变成无线网络发射器。

    当前采取的无线数据传输方式是效率低下的电磁波,尤其是无线电波。无线电波存在很多局限性,它们较为稀有、成本昂贵并且只有确定的波段。这些局限性使其无法跟上无线数据的步伐,让效率成为一种不可能。光是电磁波频谱的一部分,将其用于无线通讯应该是一个很棒的做法。

    可见光谱的空间是无线电波的1万倍,使其成为可使用的最理想的波段。在一次演讲中,哈斯展示了一盏使用LED灯的桌灯,能够像桌子下面的接收器传输数据。只要将手放入光束中,视频信号便会传输给身后的屏幕,一旦阻隔信号,便会停止播放。

    近日德国科学家成功利用Li-Fi光学技术,通过半双工和全双工模式,实现在短距离以高达12.5GHz/s的速度传送资料,实现了Li-Fi传输技术的又一突破。

    ▌存在明显的弱点

    Li-Fi无线通信技术虽然在传输速度、成本等方面都有着优于Wi-Fi的表现,而且不使用电磁波让使用者感到更为健康,但是它却拥有一个明显的弱点。可见光无法穿透物体,因此如果接收器被阻挡,那么信号将被切断。但也有许多学者指出,如果光信号被阻挡,而你需要使用设备发送信息,你可以无缝地切换至射频信号,因此可见光通信并不是Wi-Fi的竞争对手,而是一种相互补充的技术,这将有助于释放频谱空间。要知道,目前可见光频谱没有得到利用,更没有得到监管,因此我们可以进行高速通信。

    一些分析公司指出,Li-Fi将在2015-2020年间获得迅猛发展

    Li-Fi技术虽然目前还是处于研发阶段,但是从理念上出发,我们发现了这个似乎比无线射频更为“干净”的无线传输技术,而且利用光线来进行信号传输也更符合成本效益。

    结语:可能就在不远的未来,我们只要回家把灯打开,手机就能马上获得无线网络信号,而且可以进行图片、音乐和视频的高速传输,灯光不仅可以照亮我们的生活,更能让我们获取到更快捷、高效的影音娱乐,这不正是应验某品牌的宣传口号:科技“点亮”生活。

  • 拥抱PC Hi-Fi:音频数据输出 ASIO、WASAPI两难之选

    拥抱PC Hi-Fi:音频数据输出 ASIO、WASAPI两难之选

    Foobar2000和Jrvier,这两款应该是大多数PC Hi-Fi发烧友常用的音频播放器,原因是这两款音频播放器支持大部分常见的有损和无损音频格式。另一方面,它们都可以通过简单的设置,使音乐重放时提升音质。而就在众多的设置中,发烧友是否有留意在音频输出的选项中,除了普通的主音频数据输出外,还会有ASIO和WASAPI两项可以选择?

    其实音频输出也是一项提升声音表现的设置,而其中ASIO和WASAPI因为有着不同的功能和效果,音质的改善亦是各有不同,笔者在刚接触PC Hi-Fi的时候,还曾因为对这方面不熟悉不重视,狠狠地被老前辈批评了一番。关于音频输出、ASIO和WASAPI,本期“影音新生活”将会为大家详细介绍。

    音频输出的重要

    音频输出对声音影响有两方面,一是重采样,二是干扰。实际上电脑只要选择默认的音频数据输出(WaveOut或DirectSound),就会与其它应用程序同时传输音频信号,而这里就会很有可能遭受其它应用程序带来的干扰;同时在传输以普通CD质量的音轨时,默认传输方式会有一定的重采样过程,将会影响到原本的Bit Depth(位深)和Sample Rate(采样率),所以为了更好地传输音频数据至声卡和解码器,音频输出是何等重要。

    这里需要注意的是,需要重视音频数据输出的仅仅是Windows系统,而OS X早期设计时就是为专业音讯产业服务,在OS X的系统底层中就有一个替代ASIO的解决方案:CoreAudio。CoreAudio无论是在功能和负载能力上都是比WASAPI和ASIO要优势,基本上比较多的音响店在示范PC Hi-Fi系统时,往往使用的都是运行OS X系统的电脑。

    WASAPI

    WASAPI(Windows Audio Session API)是微软从Vista系统中推出的全新音频架构UAA(Universal Audio Architecture)中的API(应用程序接口),它让用户能够获得未经SRC(Sample Rate Conversion,取样率转换器)干扰和转换的不同采样率和位深的音频数据输出,WASAPI除了能输出未经损失的普通CD质量的音轨,诸如FLAC、AIFF和DSD的不同采样率和位深的音频数据,甚至是Blu-Ray的多声道信号都能传输。

    WASAPI工作原理

    如果对音频结构UAA和WASAPI的原理不了解,可以解释成共享和独占两个模式。通常所有的应用程序走得都是共享模式,所有音频数据都会经过一个Audio Engine(音效引擎)部分,而这个部分就是影响声音的罪魁祸首。

    选择WASAPI音频输出,安安静静地听歌

    选择WASAPI后音频数据就会走到了独占模式中,不会再经过SRC或其他转换的信号损失,保证让声卡和解码器输出的都是纯粹的原始音频数据。但需要注意的是,只要选择WASAPI音频输出聆听音乐时,其它应用程序的声音就听不到,如果您是那种偶尔听听音乐偶尔看看视频,就必须要彻底关闭播放器,WASAPI音频输出才会关闭。

    ASIO

    ASIO的目的就是为了实现“音频设备零延迟”,当初开发者Steinberg公司目的就是为了让各硬件厂商开发出来的设备能与Steinberg的音频处理软件结合,而ASIO则是完全摆脱Windows操作系统对硬件的集中控制,它能实现在音频处理软件与硬件之间进行多通道传输的同时,将系统对音频流的响应时间降至最短。只要安装相应的驱动,音频数据就会绕过Windows操作系统默认的音频输出,软硬兼施之下,ASIO的延迟将会降至极低,同时由于独开一条新的传输信道,也就剔除了对采样率的影响。

    只是Foobar2000的官方人员称,ASIO并不会对重放音乐有任何影响,而且它还会因为占用系统资源导致电脑出现卡机的情况发生。但实际上,Jriver却是推荐ASIO音频输出,而笔者常用的AudioGtae音频播放器,官方甚至还说明需要安装驱动后,选择ASIO才可支持DSD64甚至更高的DSD资源。

    AuidoGate音频播放器

    结语:WASAPI与ASIO都能通过有效的手段在音频数据输出时减少对声音的影响,似乎从表面上来看区别不大。但从笔者的实际使用中,如果您的声卡和解码器的官方说明中有提及ASIO有一定的独家功效,那么大可以安装驱动选择ASIO音频输出;但如果没有限制,您也只想独自享受音乐不做其它事,那么WASAPI会是您的选择。