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  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 声学 | 好好嗨,不扰邻:酒吧怎样隔音减震?

    声学 | 好好嗨,不扰邻:酒吧怎样隔音减震?

    酒吧,可以很安静,可以很躁动。不过,许多人去酒吧是为了发泄压力,在震耳欲聋的音乐里,暂时抛却生活和工作中的重重角色,舞动起来。那么,问题来了,怎么样控制酒吧的声音,特别是低频,让整体音效既满足舞动着的人群的需求,又不至于对周围环境造成太大的困扰。“影音新生活”这里为大家简要解析一番。

    酒吧独特的声场环境造成其声音处理的难度,一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及装饰设计上很难有抵消该波长所需的消声腔厚度;二是每个酒吧大厅大都是六面体,需要控制的范围过大,一个面的减振就很难做到,而声音减低的话,酒吧就会因为没有震憾效果而流失顾客。

    低频振动的消除

    酒吧使用了几个音箱就有几个点声源,也就有几个球面声波。在传播途径上,音箱可以通过悬挂吊杆、顶梁、立柱、墙面、下水管道、门窗、排气口向四处传递声波。处于在居民楼尤其是高层建筑中间或底层酒吧,控制难度更是相当大,必须从各个点、面都进行必要的减振隔音,才有可能达到设计要求。

    ?安装音箱减振器或减振吊钩。酒吧音箱通常放置地面或悬吊于横梁四周,在播放强劲音乐时,音箱对地面、梁柱体或楼板产生与音乐频率谐振的撞击,进而以固体传声的形式以弹性波传至楼上居民室内。因此,必须采用铺垫减振系统、增加减振吊钩的形式,将点声源所带振动与建筑联接点进行隔离。

    ?梁柱及楼板增设减振阻尼层和隔声层。音箱声波发出后,声波在空气中产生高能量振动,一波一波对墙、柱、梁、楼板产生声波撞击,其中低频部分可以穿透水泥墙面并迅速上传居民室内。因此,必须将主梁、主柱及楼板加设弹性面层或吸隔声中空共振层,以消除高能量声波对主梁、主柱及楼板产生的撞击。

    ?消防管道与下水管道增设阻尼层和隔声层。高层建筑的下水管一般在店面底层集中,酒吧声波可以透过水管薄壁直传各户,因此,必须对各与楼上住户连接的下水管道重新包裹,内层加包减振阻尼层,外层加裹隔音层,中间还必须增加软联结。

    减少声波的泄漏

    酒吧的进出通道、消防门、空调排气口都有可能成为酒吧声波的释放口和泄漏点,给附近居民造成影响。可以通过以下几个方面改进。

    ?酒吧进出通道设计成“声闸”结构。在现实中,大部分酒吧仅设一道门,无论该道大门隔声性能如何优越,在客人进出开关的时间里,酒吧声波不可避免地产生泄漏。因此,设计上应在原大门距离不低于1.5米处再加设一道隔声门,目的是使客人开启第二道门时第一道门已经关闭,声波无法泄出。

    ?处理门缝、门槛、门碰减少漏声。过多的门缝间隙使大门隔声效果大大降低,因此必须在该些部位采用胶条设计成密闭结构,通过胶条压紧和空气压缩变形确保声波无法从缝隙处漏声。

    ?酒吧内增设吸声软包。酒吧墙面、沙发、座椅应多采用吸声材料,以降低室内声场的声压,同时也可调节酒吧音量音调更趋和谐动听。


    ?排气口安装宽频消声器。空调、排气口在排放过程中会把噪声一并带出。必须加装复合消声器,在不影响正常排风前提下,将高中低宽频声波在消声器内得到基本消除。

    酒吧夹层的隔振

    许多酒吧由于楼面高度较高,通常设计有夹层结构,而搭建夹层时,为了底层大厅有良好的空间和视线,又尽可能把夹层立柱数量、体积减至最小,用材上也通常采用铁花与钢结构体。这就使得酒吧声波在夹层振动问题上愈显突出:因为钢结构传声速度极快、夹层振幅过大、夹层钢构与墙体、立柱联接过密等,直接导致振动波迅速向所联接墙体并通过墙体向上层住宅传递。

    因此,酒吧的夹层结构图在设计上应注意钢结构与墙体梁体的减振分离,同时根据钢结构重量及受力分布选用固有频率接近、变形量合适的减振装置,夹层地面铺设弹性材料或阻尼层,从而达到夹层隔振的目的。总的来说,要特别注意一下三个方面。

    ?因为音响设备噪声低频成分严重,穿透能力强,歌厅、舞厅、饭店等的卡拉ok音响设备噪声,严重污染环境。所以建设过程中决定采用低频成分少的音响设备。

    ※?因为高强度、低频率的音响设备发出的声波,通过空气传声和建筑结构的固体传声与传振污染环境,是它的一个特点。所以,房间的装修结构是解决降噪问题的关键。

    ※?采用合理的装修结构使噪声和振动降低到环境标准要求。

    好的酒吧音响效果,合理的酒吧声学处理,可以让你在极大的声音下也不觉得刺耳和烦躁,可以尽可能轻地影响到周围的住户、商户,这是每间酒吧都应考虑的事情,以上谈及的几点虽不是酒吧搭建要考虑的全部因素,但非常重要,万不可忽略。

  • 这是什么黑科技?激光微型投影产品即将迎来爆发?

    这是什么黑科技?激光微型投影产品即将迎来爆发?

    《碟中谍5》火热上映,“阿汤哥”依靠机智脑力和敏捷的身手,继续着不可能的任务。《碟中谍》系列中炫酷的“黑科技”也是影片的一大亮点!不知道大家有没有留意其中有一款便携式投影机,其实现实中便携式投影机已经在市场上打滚多年,随着技术发展,如今的便携式投影机已经拥有极高的图像和性能表现。

    便携式投影机又叫做微型投影机已经大量出现在市场上,但很少产品能拥有苗条身形,同时仍有无与伦比的质量和清晰度。Sony(索尼)最近推出的MPCL1就同时兼备这两大特性,而且在体积上几乎和最大的智能手机一样大,这种微型投影机具有高分辨率,便携性和高亮度,索尼将这些优势都归功于其中采用的激光器。

    下面“影音新生活”就来和大家谈谈这个激光微型投影机!

    ▌什么是微型投影机?

    微投影(Pico Projector)是随着投影技术的发展,面向移动应用市场的一个全新类别,这里指的微投影包含了掌上投影机、手持投影机和嵌入投影3个类别,这里我们集中讨论掌上型产品。微型投影机只有MP4播放器般大小的身材,却可以在墙上投影80甚至100英寸的画面。

    目前的微投影技术正在向光电集成芯片方向发展,其中最常见的包括MEMS光扫描微投影、LCD(液晶微型投影技术)透射微投影、DLP(德州仪器公司开发的数字光学处理技术)和LCoS(硅基液晶)反射式微投影等。

    产业化比较充分的是其中的两种:DLP和LCOS。其中DLP产品主要的竞争优势是拥有较高的光学效率,但是LCOS在持续提升产品分辨率方面拥有极大的潜力。这一市场尚属新兴市场,未来市场格局具有很大的变动性。但是料想不擅长小型化的LCD液晶微型投影技术很难在这一领域分一杯羹目前全球提供微型投影机分别有德州仪器、奇景光电、3M等,随着新产品的陆续上市,吸引三星、LG、NEC、JVC、Sony等众多品牌厂商跟进。

    ▌激光光源带来的新机遇

    激光光源已经在许多投影产品中出现,与大多数LED或更老的DLP投影产品相比,激光光源的投影设备可以对任何表面进行投影。索尼这款MPCL1当中的激光投影除了可以用作投影光线意外,还带来了多种好处,首先是体积更小,组件运行更安静。

    用户可以将整个投影机放入口袋当中。同时采用激光,也可以让MPCL1投影机具有聚焦功能,用户只需将投影机靠拢或接近目标表面,让来自于MicroVision的PicoP光束扫描系统做余下的工作,不再需要单独的焦点控制。

    作为针对家用游戏主机PlayStation 4搭配使用的MPCL1,可以通过Wi-Fi或者HDMI来与PS4通信,如果使用Wi-Fi传输的话,你还需要一个不错的局域网络。MPCL1支持输出1280×720分辨率、最大120英寸的画面。目前大多数微型投影机最大输出分辨率只有800×480,MPCL1虽然分辨率取胜,但投影亮度只有32流明。相比较而言,DLPS投影亮点在200至500之间,因此在使用上对于场地来说还是比较挑剔的。

    MPCL1内置电池3000mAh,除了日常使用,还可以充当移动电源为手机充电。相比同样体积的同类产品,MPCL1 720P的输出画面很有竞争力,因为对于游戏玩家来说这种画质也是必须的。索尼MPCL1激光微型投影机将于10月份在美国亚马逊开卖,预计售价为350美元左右。

    ▌索尼为什么抢先布局激光微型投影机市场

    索尼此次所推出的新激光微型投影机MPCL1并非是旗下首款推出的产品,在之前的IFA展上,索尼就展示旗下一款混合光源1080P微型投影机,分辨率达到了1080P,且内置电池,在不插电下也可投影。而它定位于家庭场景应用,主要应用于冰箱或者墙上,以便为用户解决粘贴便签或照片所带来的麻烦。

    另外在CES展上,索尼也展示了另一款时尚微型投影机,它拥有100流明亮度,标称分辨率为720P,最大可支持1366×768,可投射出22英寸到71英寸不同大小的屏幕。而它所采用的是激光光源,非LED光源,所以亮度基本满足娱乐使用,在黑暗的环境下效果会更加出色。

    除此之外,索尼也早已将微型投影机嵌入到旗下摄像机中,并推出了多款产品,且亮度达35 ANSI流明亮度,最大可投射出100英寸画面(对角)。所以,索尼一直在微型投影机有着开发研究。就在2014年2月,索尼公司就对外宣布正在研发一种高清分辨率的微型投影核心部件,该部件将使用美国MicroVision(MVIS)公司的PicoP移动投影技术。消息一出,于美国纳斯达克上市的MVIS早盘股价大涨74%。由此可见,索尼今年所推出的激光微型投影机MPCL1也就不足为奇,那么究竟为何选择激光光源?

    激光技术布局微投市场,抢滩年轻用户群体

    熟知微型投影机市场的朋友都知道,目前市面上销售的多数微型投影机均是LED光源,很少有激光光源产品。据笔者了解,激光微型投影机最近几年很少有厂商推出,只有今年在Infocomm展上光峰推出了其首款激光便携式投影机小明,可以说是国内市场稀缺。

    由此可以看出,激光微型投影机市场还属新领域,市场还有待开发,潜力无限。再加上激光光源亮度易提升性,所以很好地解决了LED光源亮度的提升难度,既做到体积小巧,也具备高亮度,可以说最佳的解决方案。这也就不难理解索尼推出激光投影机产品。

    索尼此次所推出的激光微型投影机由于还定位在娱乐性,或将不是索尼宣传的重点,更多是做铺垫。随着投影机未来趋小型化发展,未来商务投影机将会变得更加小巧,微型投影机则无疑是便携式商务投影机取代者,激光光源也无疑是最佳的,而这才或许是索尼最总目的。

    结语:可以预见,未来的投影市场还会出现非常快速的发展,无论是投影技术、市场推广、个性定制以及消费者使用习惯上,微投影市场都会迎来一个宽广的发展空间,只要把用户体验、客户服务、使用流程和内容整合这些方面完善改进,微型投影与激光光源都会成为未来的重要市场,让我们拭目以待吧。

  • 趋势 | 这是什么黑科技?激光微型投影产品即将迎来爆发?

    趋势 | 这是什么黑科技?激光微型投影产品即将迎来爆发?

    《碟中谍5》火热上映,“阿汤哥”依靠机智脑力和敏捷的身手,继续着不可能的任务。《碟中谍》系列中炫酷的“黑科技”也是影片的一大亮点!不知道大家有没有留意其中有一款便携式投影机,其实现实中便携式投影机已经在市场上打滚多年,随着技术发展,如今的便携式投影机已经拥有极高的图像和性能表现。

    便携式投影机又叫做微型投影机已经大量出现在市场上,但很少产品能拥有苗条身形,同时仍有无与伦比的质量和清晰度。Sony(索尼)最近推出的MPCL1就同时兼备这两大特性,而且在体积上几乎和最大的智能手机一样大,这种微型投影机具有高分辨率,便携性和高亮度,索尼将这些优势都归功于其中采用的激光器。

    下面“影音新生活”就来和大家谈谈这个激光微型投影机!

    ▌什么是微型投影机?

    微投影(Pico Projector)是随着投影技术的发展,面向移动应用市场的一个全新类别,这里指的微投影包含了掌上投影机、手持投影机和嵌入投影3个类别,这里我们集中讨论掌上型产品。微型投影机只有MP4播放器般大小的身材,却可以在墙上投影80甚至100英寸的画面。

    目前的微投影技术正在向光电集成芯片方向发展,其中最常见的包括MEMS光扫描微投影、LCD(液晶微型投影技术)透射微投影、DLP(德州仪器公司开发的数字光学处理技术)和LCoS(硅基液晶)反射式微投影等。

    产业化比较充分的是其中的两种:DLP和LCOS。其中DLP产品主要的竞争优势是拥有较高的光学效率,但是LCOS在持续提升产品分辨率方面拥有极大的潜力。这一市场尚属新兴市场,未来市场格局具有很大的变动性。但是料想不擅长小型化的LCD液晶微型投影技术很难在这一领域分一杯羹目前全球提供微型投影机分别有德州仪器、奇景光电、3M等,随着新产品的陆续上市,吸引三星、LG、NEC、JVC、Sony等众多品牌厂商跟进。

    ▌激光光源带来的新机遇

    激光光源已经在许多投影产品中出现,与大多数LED或更老的DLP投影产品相比,激光光源的投影设备可以对任何表面进行投影。索尼这款MPCL1当中的激光投影除了可以用作投影光线意外,还带来了多种好处,首先是体积更小,组件运行更安静。

    用户可以将整个投影机放入口袋当中。同时采用激光,也可以让MPCL1投影机具有聚焦功能,用户只需将投影机靠拢或接近目标表面,让来自于MicroVision的PicoP光束扫描系统做余下的工作,不再需要单独的焦点控制。

    作为针对家用游戏主机PlayStation 4搭配使用的MPCL1,可以通过Wi-Fi或者HDMI来与PS4通信,如果使用Wi-Fi传输的话,你还需要一个不错的局域网络。MPCL1支持输出1280×720分辨率、最大120英寸的画面。目前大多数微型投影机最大输出分辨率只有800×480,MPCL1虽然分辨率取胜,但投影亮度只有32流明。相比较而言,DLPS投影亮点在200至500之间,因此在使用上对于场地来说还是比较挑剔的。

    MPCL1内置电池3000mAh,除了日常使用,还可以充当移动电源为手机充电。相比同样体积的同类产品,MPCL1 720P的输出画面很有竞争力,因为对于游戏玩家来说这种画质也是必须的。索尼MPCL1激光微型投影机将于10月份在美国亚马逊开卖,预计售价为350美元左右。

    ▌索尼为什么抢先布局激光微型投影机市场

    索尼此次所推出的新激光微型投影机MPCL1并非是旗下首款推出的产品,在之前的IFA展上,索尼就展示旗下一款混合光源1080P微型投影机,分辨率达到了1080P,且内置电池,在不插电下也可投影。而它定位于家庭场景应用,主要应用于冰箱或者墙上,以便为用户解决粘贴便签或照片所带来的麻烦。

    另外在CES展上,索尼也展示了另一款时尚微型投影机,它拥有100流明亮度,标称分辨率为720P,最大可支持1366×768,可投射出22英寸到71英寸不同大小的屏幕。而它所采用的是激光光源,非LED光源,所以亮度基本满足娱乐使用,在黑暗的环境下效果会更加出色。

    除此之外,索尼也早已将微型投影机嵌入到旗下摄像机中,并推出了多款产品,且亮度达35 ANSI流明亮度,最大可投射出100英寸画面(对角)。所以,索尼一直在微型投影机有着开发研究。就在2014年2月,索尼公司就对外宣布正在研发一种高清分辨率的微型投影核心部件,该部件将使用美国MicroVision(MVIS)公司的PicoP移动投影技术。消息一出,于美国纳斯达克上市的MVIS早盘股价大涨74%。由此可见,索尼今年所推出的激光微型投影机MPCL1也就不足为奇,那么究竟为何选择激光光源?

    激光技术布局微投市场,抢滩年轻用户群体

    熟知微型投影机市场的朋友都知道,目前市面上销售的多数微型投影机均是LED光源,很少有激光光源产品。据笔者了解,激光微型投影机最近几年很少有厂商推出,只有今年在Infocomm展上光峰推出了其首款激光便携式投影机小明,可以说是国内市场稀缺。

    由此可以看出,激光微型投影机市场还属新领域,市场还有待开发,潜力无限。再加上激光光源亮度易提升性,所以很好地解决了LED光源亮度的提升难度,既做到体积小巧,也具备高亮度,可以说最佳的解决方案。这也就不难理解索尼推出激光投影机产品。

    索尼此次所推出的激光微型投影机由于还定位在娱乐性,或将不是索尼宣传的重点,更多是做铺垫。随着投影机未来趋小型化发展,未来商务投影机将会变得更加小巧,微型投影机则无疑是便携式商务投影机取代者,激光光源也无疑是最佳的,而这才或许是索尼最总目的。

    结语:可以预见,未来的投影市场还会出现非常快速的发展,无论是投影技术、市场推广、个性定制以及消费者使用习惯上,微投影市场都会迎来一个宽广的发展空间,只要把用户体验、客户服务、使用流程和内容整合这些方面完善改进,微型投影与激光光源都会成为未来的重要市场,让我们拭目以待吧。

  • 关于耳机 | 选耳机,从学会看这些数字开始!

    想必平时有留意耳机类文章的朋友,应该都会看过耳机相关的测量数据:“频率响应”、“阻抗”、“灵敏度”和“谐波失真”等等。这些测量数据在一定程度上能帮助大家判断耳机的好坏和耳机的音色走向,以更客观、理智地选购适合自己的耳机。

     

    但是问题又来了,很多朋友不一定能看懂这些测量数据,尤其是对于那些初级入门的朋友来说,更是云里雾里。因此,这次“影音新生活”将会先从频率响应下手,教你如何看懂频率响应的测量图以及测量数据。

     

    频率响应的测量

    大家平时看到的频率响应一般都是经过专门的麦克风采集的。而在了解耳机频率响应之前,理应先对如何测量有一定的概念比较好。

    一般在测试音箱的频率响应时,业界标准是将单元放在国际电工委员会标准障板上,或是将音箱放置离地1-1.5米的高度上,然后将麦克风放置距离音箱1米的中心轴线上,并且要在无响室内进行测试,这样才能得到理论上平直的频率响应曲线。

     

    无响室内进行的频率响应测试

    而耳机的测量方式是必须去模拟使用者真实聆听的情况,需要将一对麦克风放置在假人头模型的耳中,来模拟人耳实际聆听的状况,所以当我们提到耳机测量时,实际上是测量类似人类耳膜接收到的声音。

     

    这套专业的声学假人头能测试耳机所有的参数,只是价格不菲

    说到人类耳膜所接收到的声音,并非等于单元所发出的声音,人类耳膜在接收声音时会收到头型、脖子、躯干、耳朵的集音效果和耳管共振放大所影响。所以在测量耳机频率响应之前,大家还需要明白,当聆听理论上频率响应平直的单元时,耳模所接收到的频率响应是怎么样的,这样才能将耳机测量的数据回推判断,声音是否接近理想的平直曲线。

     

    在测试耳机频率响应前,还是有必要了解人耳怎么听声

    下面的这张图显示了不同身体部位对声音的影响。由于声波的波长比一般人的头部长,所以头部和躯干部分只会受到边界增益效应,对声音响度有一定的提升作用。

     

    较为重要的是耳廓、外耳碗和耳道,蓝色的曲线代表着外耳碗的集音效果,主要的影响区段是在中高频区段;绿色曲线主要是呈现耳廓对声音的影响,由于较开放的结构和离耳道较远,所以影响的频率稍微比外耳碗来得低一些;红色曲线主要代表耳道对声音的影响,这部分的影响大多是由耳道和声音共振所产生。

     

    通过上面的影响加总起来,我们就可以获得一个近似于无响场所里面耳模所接收的声音(在图表中以黑色实线表示),由于人类耳膜真正接收到的声音是这样,所以大脑会把这个曲线认为是平直的响应频率,当测量耳机响应频率时,我们期望的并不是完全平直的曲线,而是如同上面图表黑色实线这样的响应曲线。

     

    ▌耳机目标响应曲线

    由于耳机测量是使用假人头模型进行测量,其得出的响应曲线只是一个平均值,还需要根据实际聆听情况进行调整,这就是耳机目标响应曲线。比较有名的两个国际标准是:自由场(free field)、扩散场(diffused field)均衡曲线。自由场均衡曲线线代表着在无响室中,声音从前方3米进入耳朵时接收的响应曲线,而扩散场均衡曲线则是代表在油反射、有扩散的空间下,耳膜所接收到的响应曲线。

     

    FF=自由场均衡曲线、DF=扩散场均衡曲线,著名的Sennheiser HD650就是使用扩散场均衡曲线进行调音的

    而一般的耳机厂商会有一套目标响应曲线,大多数会依照着扩散场均衡曲线标准进行一定修改,由于不同品牌有自己的调音哲学,并不能说拿个厂商的标准比较好,只能说每个品牌对声音的诠释有不同的了解。

     

    ▌了解耳机频率响应图中的参数意义

    当第一次看到耳机频率响应图时,要注意到图中X、Y轴的意义:X轴代表着频率,用赫兹(Hz)作为单元表示,其中20Hz-160Hz是低音的范围,160Hz-2560Hz是中频,2560Hz-20kHz的范围属于高音部分。一般情况下,大部分乐器和人声的基音都是在160Hz-1280Hz范围内,特别是多数人认为音高很高的女高音也只是在这范围里面,在高音区域实际上已经很少有基音的存在,多数是以乐器和人声的泛音组成。而Y轴则代表耳机在该频率下的响度,使用分贝(dB)作为单元。

     

    有了以上的铺垫,接下来就以Sennheiser HD650作为例子来解说耳机频率响应图,需要注意的是不同测量仪器、方法和调整曲线,耳机频率响应会存在些许差异,对于要进行耳机之间的对比,建议使用同一出处的测量结果进行。

     

    Sennheiser HD650

    ▌实例分析

    Sennheiser HD650是一只经典的开放式耳机,它使用的是扩散场均衡曲线当作设计标准的耳机。由图中的曲线可以看到中低频处以120Hz为中心附近有些微突起,这让HD650有着较好的结像和充沛的中低频量感。

     

    图中的HD650频响曲线是没经过补偿调整处理

    2kHz到5kHz处有一个高峰,由于并未达到等同于耳朵和耳道的集音效果(约17dB),所以会反映出HD650声音会有点朦胧。同时5kHz之后的高频音压渐渐下降并低于整体水平,以及10kHz之后的音压下降,这就是导致HD650整体声音较为偏暗的原因之一。

    结语:大家已经了解耳机频率响应了吗?相信有了本文的详细介绍,大家就能够更轻松看懂不同耳机频率响应曲线的变化,更方便挑选符合自己听音喜好的耳机,尽情享受音乐带来的美好时光。

    “影音新生活”将会在往后的文章中,继续带给大家带来更多关于耳机相关的基础知识,敬请关注。

  • 拥抱PC Hi-Fi:提升SACD品质,DXD录音技术再突破

    拥抱PC Hi-Fi:提升SACD品质,DXD录音技术再突破

    Digital eXtreme Definition(超高清数字技术,简称DXD),它是由飞利浦和索尼发布的全新音频技术,最初是为了Merging公司的Pyamix DSD workstation而研发的,能够作为一种SACD制作中用于录音和编辑的高采样率和bit处理的格式。


    除了DXD外,目前SACD的录音技术还有PCM和DSD两种。那么,DXD与它们二者的区别在哪里,整个音频行业是否接受了这种新型技术,并推出了支持该技术的音频产品吗?这期“影音新生活”将为大家详细介绍。

    三雄纷争,DXD优势明显

    在市面大家可以买到的SACD录音中,它的录音合成技术主要分为DSD、PCM和DXD三种。

    关于DSD录音,往往是需要将原始数据转换成类似PCM的大于1bit的信号。这是由于1bit信号的数字本质,若数据未经过转换为可编辑格式,音频内容就无法编辑。但在理论上这就要牵扯到一个噪音修整程序,而这很容易会导致信号的脉冲回应和噪音曲线的降级。

    古典类的DSD一般很少有后期制作

    而PCM录音沿用较为常规的方法制作,原始数据经过AD转换成PCM,然后用标准的44.1kHz、88.2kHz或176.4kHz取样率进行录音、编辑,再用合适的系统处理成DSD格式。

    有不少老录音就是通过这种技术重新推出SACD

    而DXD的取样方式是24bit/8×44.1kHz=352.8kHz,转换后为8.4672mHz,是DSD64的三倍,也比24bit/192kHz的PCM高出1.8倍。而且因為记录的格式是多比特,这样原本1bit产生的高频杂讯会非常有效的减少,用DXD录音制作的SACD,音质自然会比DSD更好。

    DXD刚推出的时候就有不少爵士和古典的名盘

    DXD的录音哪里可以获取

    从2007年开始,采用DXD录音技术制作的SACD就已经能在一般的唱片店中购买。而近年由于PC HiFi的热潮来袭,线上购买SACD录音也成为了一种常态,在我们之前推荐的(指南 | 找不到好音乐?来这里轻松下载DSD等高规格音乐资源!)的文章中,不少网站在推出DSD64、DSD128格式的资源外,同时也提供了DXD录音版本供大家选择。

    如果您想先试试DXD录音的品质,2L音乐资源网中有提供免费的DXD录音下载,有需要的朋友可直接点击下面的网址。
    http://www.2l.no/hires/index.html

    有支持DXD格式的影音器材吗

    近两年各大品牌推出的解码器或解码耳放一体机都是支持DXD格式的。大家熟悉的日本品牌Denon就在2014年推出了支持DXD格式的解码耳放一体机Denon DA300USB,只要玩家在PC端安装驱动程序,DA300USB就能够以DoP模式下高达32bit/352.8KHz和DSD128的高清音频数据。

    同时DA300USB更搭载了Denon独家的Advanced AL32 Processing的升频技术,它能将低采样率格式整数提升,使玩家聆听的都是高品质的高采样率格式的音乐。而且DA300USB自带耳机口,很适合使用Denon耳机的PC Hi-Fi玩家。

    结语:毫无疑问,无论是从录音技术,还是从实际声音表现来说,DXD又是一个突破现有录音的重大技术。而对于精明的PC Hi-Fi发烧友来说,相信肯定会选择品质更好的DXD录音进行聆听鉴赏。

  • 影吧,一个全新的投资模式

    炎炎夏日,坐在凉爽的电影院里看电影是时下许多年轻人追捧的休闲方式。近几年,一种新式小型私人影院在全国各个城市流行开来,也许你还对这个新生词感觉朦胧,但其产业链正在以最快的速度增长。

    一、目前国内影院市场的发展状况:

    电影院线这两年默默地迎来了新的春天,也引来了各路投资者。除了传统电影院线,还涌现出了汽车影院、量贩式电影院、网络影院这些新型观影模式,随之也产生了新的收入模式,在专业音响市场极速萎缩的同时为影音行业注入了新的血液和增长动力。

    2012年全国电影总票房超过170亿元,比2011年增长了30%,而2013年仅第一季度票房就突破了52亿元,全年突破200亿;2014全国票房收入突破296个亿。随着人们生活水平的提高,电影市场已迎来了新的春天。

    中影投资有限公司开发部经理程光燕感慨道:“要知道,如今已很难再找到一个行业能实现一年30%的增长了。”

    不过,与美国平均每3000人有一块屏幕相比,中国的影院数量似乎还有很大的发展空间。除了传统的电影院以外,新出现的汽车影院、量贩式电影院、网络影院等观影方式为电影行业注入了新的血液。

    二、量贩式影吧营利方式:

    在一线城市传统电影院比比皆是,消费者也变得越来越挑剔,传统影院很难满足不同类型顾客的需要,有商家另辟蹊径开创了一种全新的量贩式电影院,这种影院不仅拥有海量的片库,还提供24小时的自助服务。

    人们看电影再也不用跟着影院的轮片表走,也不用担心迟到赶不上电影开场,这里为观众提供了更加私密的观影空间。?人人都会消费的市场才是真正的大市场,而作为老少皆宜的电影产业,人均消费在30元至100元,几乎可以做到了面对所有人群、全时段消费。

    据了解,这种量贩式电影院的票房分账除去20%至25%的房租,20%分给版权方和15%的人力成本,毛利润达到30%,远高于普通影院,资金回收周期短,投入少,投资风险也更低,预付费、会员制的消费方式也将有更快、更安全地实现资金回笼。

    近年,夜总会与量贩式KTV的火爆增长和快速膨胀,让这个有钱就可投进去的行业正在走上艰难的维生路程了,加上这两年国家的反腐扫黄,对于KTV行业更无疑是雪上加霜。大多的投资者都在想“冬天来了,春天不会远了”。也有一部分投资商更看中了在这个此消彼涨的时机,由于KTV行业的没落所带来的最新商机,不断低价收购旧场改建量贩影吧。不断地创新与改进才能创造更多的商机和财富。

    三、影吧投资选择

    现有的几家成熟的影吧配设备中,甲谱是一个最具有实力的品牌之一,是国内极少数能提供整体解决方案的影音管理系统运营商。在2014年甲谱推出了国内首套成熟的多终端影音运营管理系统。这套系统以画质优异,操作简单,稳定性高,功能完善在业界获得了良好的口碑。在短短一年时间里,全国已经有超过200家影吧、酒店、娱乐休闲场所等采用了这套系统,并取得了良好的经营业绩。

    使用甲谱现有的一套影吧系统,包括他即将推出的一些新的产品。投资者可以短短从几个月到一年的时间收回成本。

    以成都大学城的一家影吧为例。

    基本情况 长沙高校附近,10个房间,小包收费?68/小时,中包收费?98/小时,大包收费?128/小时,做活动期间会有优惠;店里出售酒水、小食
    期初投入 509000 投影&幕布?:117000
    (丽讯1180)10000*7+(丽讯1186)12000*2+(爱普生6510C)23000
    音响设备:?74000
    6000*7+9000*2+14000
    沙发:28000
    2000*7+4000*2+6000
    线材:?网线、HDMI、音箱线等?10000
    空调:?20000
    甲谱影吧硬件:?甲谱服务器和终端68000
    运营软件:?15000
    核心附件:?27000(硬盘,交换机等)
    装修:?150000
    每月费用 28000 人工费每月12000(3人)
    租金每月12000
    网费、水电费每月4000
    每月盈利 53600 68元/小时/间,每天每个包间营业4个小时
    68*7*4+98*7*2+128*7

     

    经过计算,该影吧仅需一年左右的时间就可以收回成本,进入一个高盈利的阶段。可见影吧是一个很有前景的投资模式。

  • 室内声学大师的殿堂:2015清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程

    室内声学大师的殿堂:2015清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程

    作为影音行业最高级别的专业声学技术培训,备受关注的“2015清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程”将于11月12—16日在北京清华大学举行!培训由云九(Cloud9)影音文化传播机构与清华大学建筑声学研究所共同精心策划和举办,由身处声学技术研究最前沿的清华大学著名专家及学者授课,讲述国际最为权威和最受欢迎的声学设计、模拟、测量、评估等软件课程,旨在以具有极高的含金量、专业性的声学设计和模拟软件学习与实践,提高智能影音集成、私人影院定制安装、室内声学设计人员的声学设计水平。

    2014年清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程全体师生合影

    此项培训已经举办过多届,拥有成熟的培训体系和广泛的知名度、美誉度。每届培训的内容都紧跟国际前沿声学技术的发展变化,并特别针对高端音响、家庭影院定制安装市场进行了优化,包含了建筑声学原理、计算机模拟建筑声学设计、BK Dirac厅堂测量软件、德国EASE声学模拟软件、INSUL建筑结构隔声性能预测软件、ZORBA建筑材料吸声性能预测软件和Soundplan噪声预测评估软件等声学技术的学习与实际操作,并有众多案例实地参观学习。课程为期5天,由清华大学老师全程一对一地进行实习指导。课程结束后,经考试合格者将颁发具有重要价值的培训课程证书。

    我们诚挚欢迎智能影音集成、私人影院定制安装、室内声学设计相关人员积极参加。参加培训学员需具备三年以上影音、影院及住宅工程设计相关经验。基于清华大学建筑学院强大的建筑声学技术实力,通过深入而系统的建筑声学知识学习与操作,培训将全面提高影音行业及家居定制安装领域的精英们在建筑声学,特别是小房间室内声学设计上的专业理论及实践水平,提升自身的硬实力和竞争力。同时,也为影音行业培养更多的优秀人才,提升行业的整体技术水平。

    2014年清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程现场

    2015清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程

    培训地点:清华大学建筑学院

    培训时间:2015年11月12日—16日(五天)

    培训报名:下载并填写报名表(https://tj.iavlife.com/portal.php?mod=view&aid=3345)发送至邮箱cloud919@foxmail.com);或者直接回复“姓名+联系电话+邮箱+公司”到此微信报名。

    想咨询更多关于本次培训内容,欢迎联系我们:13427554873 谢小姐、18926198787 陆先生(技术咨询)
    课 程 大 纲

    1、建筑声学原理

    2、BK Dirac厅堂测量软件

    3、CARA房间声学设计软件

    4、CATT建筑声学软件

    5、德国EASE声学模拟软件

    6、INSUL建筑结构隔声性能预测软件

    7、ZORBA建筑材料吸声性能预测软件

    8、Acoubatsound房间隔声计算软件

    9、SoundPlan噪声预测评估软件

    10、声学空间的参数化设计与建模技巧

    11、建模软件SketchUp与声学模拟软件的结合

    12、清华大学建筑声学实验室参观

    13、剧院实地参观

    备注:每人需携带Windows系统笔记本一台,电池续航时间不小于1.5 小时。

    课 程 内 容● 建筑声学原理

    主讲老师:燕翔
    清华大学建筑环境检测中心负责人、声学实验室主任

    讲师简介:著名建筑声学专家,毕业于清华大学,建筑声学博士。长期从事于厅堂音质、噪声控制、声学实验检测、计算机模拟等科研工作。近年主要完成的项目有国家大剧院、2008北京奥运场馆等声学设计工作。主持翻译了《建筑声学设计指南》(美),编制修订了《厅堂混响时间测量规范》、《厅堂音质比例模型测量规范》等国家标准。

    课程简介:

    计算机建筑声学模拟是体育场馆建筑声学设计、厅堂音质设计、区域环境噪声预测等方面的重要手段和有力工具,它能有效帮助:

    1、声学设计者在较短的时间内完成声学设计和准确控制声学指标;

    2、建筑设计师理解声学设计并有的放矢地完成方案调整;

    3、扩声系统设计人员的重要依据;

    4、业主直观地了解声学设计思想,评估声环境,有利于与声学设计者的沟通;

    5、计算机模拟建筑声学设计。

    ● CARA、CATT、BK Dirac等声学软件

    主讲老师:朱相栋
    清华大学建筑声学硕士,天津大学建筑声学博士

    讲师简介:毕业于石家庄铁道学院建筑系。主修建筑设计专业,清华大学建筑声学硕士。2005 年7月至今,服务于清华大学建筑学院建筑物理实验室所,专业从事建筑声学工程设计与技术咨询工作。近年来,参与完成了中国国家大剧院、福建大剧院、大庆大剧院、洛阳歌剧院等项目的建筑声学工程设计与技术咨询工作。

    课程简介:

    1、CARA房间建筑声学软件

    CARA是一款专门针对家庭视听室设计、简单易学的有限元分析软件。CARA软件可针对录音室、琴房、视听室等空间进行专业的建筑声学的混响时间设计,采用可视化的简易操作界面,基于计算机的处理能力,可以以十分直观的方式来设计新的录音室或者是音乐制作室。

    课程中讲述软件建模、修改房间平面结构、房间内物体设置、材料表面设定、材料的选择、声学环境计算、听音位置设定、计算结果分析等。

    2、CATT建筑声学软件

    厅堂音质模拟软件CATT主要可以针对各种类型的房间进行建筑声学参数的分析,设计者可以通过SketchUp、Autocad软件建模导入软件中,对各个房间界面设定各种材质和吸声参数,通过其软件的虚声源和声线追踪等先进的计算方法对房间内的各种声学行为进行计算。是一套小型专业的建声软件,也是设计团队中高效率的设计软件。应用范围包括小型的剧院、演播室、视听室、琴房、录音棚的建筑声学分析与设计。

    3、BK Dirac厅堂测量软件

    Dirac测试软件由丹麦B&K公司开发,主要用于建筑声学参数测量,其测量精度和准确性被业内人士一致认可。测量内容包括混响时间、脉冲响应、清晰度、明晰度、侧向声能和双耳互相关系数等各项内容。现阶段常用的声学参数均能够通过该软件进行测量。所有参数的测量和数据处理均依照ISO 3382和IEC 60268-16中的规定进行。在该软件的测量过程中,脉冲声、MLS声源和啭音等均可作为测试声源,适用范围广,数据准确可靠。

    ● 德国声学模拟软件EASE

    主讲老师:唐文
    高级工程师(电声技术)

    讲师简介:1998年-2002年就读电子信息工程 (本科);2009-2012年毕业于清华大学建筑学院(建筑与土木工程领域工程硕士),供职于中国电子科技集团公司第三研究所(2002年至今);北京奥特维科技有限公司(专业音响技术业务部总经理)。是国标《体育场建筑声学技术规范》、《扩声系统工程施工规范》、《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》、《声音质量主观评价》主要起草人。主要参与及主持项目有国家大剧院电声工程监理、烟台文化中心大剧院、京剧院扩声系统工程等。

    课程简介:

    德国ADA公司的EASE声学模拟软件已为世界40多个国家所广泛采用,它的扬声器数据库包含了70多家世界著名的扬声器厂商提供的扬声器数据。因此EASE声学模拟软件成为了一个统一的声学模拟设计计算平台。通过EASE软件可以对不同品牌的扬声器计算结果进行比较。

    针对该厅堂扩声系统声学特性指标,采用声学计算机辅助设计软件EASE(Electro Acoustic Simulator for Engineers)4.3版本进行设计及计算,其计算结果以声场分布彩色展示图的方式给出。通过EASE软件所计算的主要内容包括:

    1、混响时间频率特性曲线;

    2、直达声声压级(Direct SPL);

    3、总声压级 (Total SPL);

    4、临界距离 (Critical Distance);

    5、直达声/混响声比 (D/R Ratio);

    6、辅音损失率(ALcons%);

    7、快速传递指数(RASTI、STIPA);

    8、C系列参量 (C Measurements)。

    ● INSUL&ZORBA建筑结构隔声性能预测软件

    主讲老师:王鹏
    清华大学建筑物理实验室工程师

    讲师简介:毕业于清华大学电机工程系。毕业至今从事建筑声学工作,现工作于清华大学建筑物理实验室,主要研究方向为建筑声学设计和建筑声学模拟。

    课程简介:

    INSUL&ZORBA建筑结构隔声性能预测软件是世界上第一个声学材料计算软件,有隔声计算和吸声计算两个模块界面,通过它可以计算目前国内的99% 的建筑声学产品,设计师可以对材料的构造变化进行有效预测,并把计算结果反馈到设计中,有效的支持设计方案。该软件被业内称为移动(笔记本)声学材料实验室。

    INSUL建筑材料吸声性能预测软件,估算墙体和楼板的隔声量,评估墙体和楼板构造变化对隔声量的影响;ZORBA建筑材料吸声性能预测软件,预算声学表面吸声性能,评估构造变化对吸声性能的影响。

    ● Acoubat sound建筑隔声及视听化模拟软件、SoundPlan噪声预测评估软件

    主讲老师:王江华
    清华大学建筑物理实验室工程师

    讲师简介:主修计算机专业。2005年4月至今,服务于清华大学建筑物理实验室,专业从事建筑声学工程设计与技术咨询工作。近年来,组织并完成了北京首都机场、上海虹桥机场噪声监测工作;参与了京津高铁、武广高铁噪声的检测分析工作;完成项目有远洋地产一方项目铁路噪声控制、沈阳万科明天广场项目交通噪声控制、富丽熊猫城声学技术服务及东莞板岭地产项目交通噪声控制等工作。

    课程简介:

    ACOUBAT是法国CSTB开发的一款室内声环境设计与控制软件。它具有建模简单、材料库开放、标准可选/转换、等优点。可进行各种房间隔声模式(墙面垂直、斜向隔声计算,建筑外墙、幕墙、门窗隔声计算,楼板撞击声隔声计算等)并具备虚拟视听技术。通过该套隔声软件的使用与掌握,可以迅速的分析目标房间的各种墙体和地板的设计措施,并通过软件的分析虚拟听闻方案的设计效果,是一套行业内称誉的建筑声学精品软件!

    SoundPlan软件1986年颁布以来,迅速成为德国户外声学软件的标准,并逐渐成为世界关于噪声预测、制图及评估的领先软件。欧洲市场占有率为70% 。它可以模拟出大型区域的3D鸟瞰图,也可预测噪声地图和噪声截面图。

    这是一款强大的噪声预测评估软件,主要进行外部噪声计算、环境噪声传播、分布计算,包括:交通噪声、工业噪声现状模拟和预测、声屏障设计优化、建筑立面噪声模拟预测、隔声窗布局优化等。

    ● 声学空间的参数化设计与建模技巧

    主讲老师:李卉
    清华大学建筑学院硕士

    讲师简介:2011年7月获清华大学建筑环境与设备工程学士学位;2014年7月获清华大学建筑学硕士学位。自硕士研究生阶段起从事建筑声学材料检测、噪声控制、厅堂音质设计以及计算机模拟等声学相关研究。参与项目:昌平区人民法院大审判庭改造工程、天桥剧场声学设计工程、中国尊建筑声学顾问、深圳大剧院环境振动顾问、石景山文化中心建筑声学与环境振动顾问、包商银行建筑声学顾问等。

    课程简介:

    1、参数化设计的基本思想与常用软件介绍;

    2、使用Rhino建立简单家庭影院模型;

    3、使用Grasshopper建立动态可变的家庭影院模型;

    4、模型的导出及与声学模拟软件的结合。

    ● 建模软件SketchUp与声学模拟软件的结合

    主讲老师:王熙伟
    清华大学建筑物理实验室工程师

    讲师简介:毕业于中国石油大学,主修环境工程专业,国家注册建造师,就职于清华大学建筑学院建筑物理实验室,专业从事建筑声学工程与噪声治理工程的设计、咨询工作,以及新型声学材料研发与推广工作。

    课程简介:SketchUp又名“草图大师”, 是一款可供您用于创建、共享和展示3D模型的软件。建模不同于3dsmax,它是平面建模。它通过一个简单而详尽的颜色、线条和文本提示指导系统,让人们不必键入坐标,就能帮助其跟踪位置和完成相关建模操作。是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具,其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想而且完全满足与客户即时交流的需要,它使得设计师可以直接在电脑上进行十分直观的构思,是三维建筑设计方案创作的优秀工具。

    针对一个项目案例,演示建模的全面过程,如怎样根据建筑体型来搭建模型、模型搭建的细节处理、SketchUp模型搭建过程中的常用按钮、特殊模型的搭建等实用技巧;演示模型如何导出到AUTOCAD中,并在AUTOCAD中如何进行声学材料界面处理,以及如何为声学软件进行3DFACE界面准备等实用技巧;以CATT声学软件为例,演示如何将准备好的模型导入到CATT中,并对模型进行有针对性的模拟前处理。

    在五天的培训中,不仅有前沿而丰富的专业声学课程,我们还为您准备了必要的教学材料和软件调校工具,并有老师提供全程的实验辅导,以及丰盛的早、午餐和五晚的住宿(11-15日,清华大学甲所)。学员需要自付参加课程过程中所产生的其他费用(包括交通等)。

    仅限18个名额,大家报名从速!
    云九影音文化传播机构携手清华大学建筑声学研究所诚挚欢迎您的到来!

  • 关于Trinnov Audio:一个为3D环绕声而生的品牌!

    Image result for Trinnov Audio

    Trinnov Audio简介

    Trinnov Audio成立于2003年,它是来自法国的一家面向专业电影院及家庭影院的品牌。最初,Trinnov Audio主力进行声学修正及处理的研究,早期的Trinnov Audio由多位拥有顶尖声学知识的研究人员共同组建,他们包括了Arnaud Laborie, Sébastien Montoya 和Rémy Bruno ,他们在2000年就开始共同合作投入3D 声效研究之中,第二年他们就设计出世界上首个3D环绕声技术。

    Trinnov Audio科技

    至今,已有超过550间录音室,750间专业影院,3500个高端用户采用Trinnov旗下产品,当中包括BBC英国广播公司,Fox Stduios福斯影业,NHK日本国家广播公司等等。

    Trinnov的研发野心并非是传统音频信号处理,他们的目标是高端的环绕声学与声扬处理。Trinnov随后就获得了它们的第一个技术专利和发表了第一篇关于声学处理的科学论文,而Trinnov的研发成果还荣获法国国家研发局“创新企业”竞赛奖项。

    到了2004年,Trinnov的首款产品“用于测试空间的多声道解析麦克风”推出,让Trinnov逐渐登上了国际舞台。不仅在第118届AES(音响工程学会)中发表第一台优化处理器Optimizer,Trinnov的 技术方案也被ORF(奥地利国家广播局)采用。此后Trinnov除了找到第一家代理商并迎来第一位公司员工外,还签注了第一张技术授权合同,Sherwood R972上使用了Trinnov的声场优化技术。

    2010:推出第一台供商用影院使用的数位音频处理器/第一台高级家用音频处理器
    2013:第一台高端两声道前级
    2014:第一台高端家庭影院前级

    *所有Trinnov产品的优化功能,室内空间校准技术都来源于Trinnov在专业音频领域广受好评的技术及Trinnov’s专利的2D/3D扬声器重映射技术。

    关于Trinnov Audio的技术特点

  • 流媒体何去何从:”硬件+服务”的闭环生态才是发展之道?

    流媒体何去何从:”硬件+服务”的闭环生态才是发展之道?

    如今,流媒体服务如日中天,我们能随时随地的通过它聆听或是分享动人的歌曲。就在昨天,远在马萨诸塞州玛莎葡萄园岛度假的奥巴马也在流媒体音乐平台Spotify上推出了两份“总统夏日歌曲播放列表”,与此同时白宫也在Spotify推出了一个官方的音乐流媒体服务频道。国外流媒体服务发展程度可见一斑。

    然而,我国流媒体服务商就在上月经过了一场“严冬”。国家版权局的一纸“通知”,让国内音乐服务商纷纷踏上了正版化的进程,同时也形成了国内流媒体音乐付费僵局。业内人士开始思考流媒体音乐发展之道。

    下面,“影音新生活”将就流媒体音乐发展的问题与大家做进一步的探讨。

    “最严令”下,国内流媒体服务商困境凸显

    网络音乐版权正规化的呼声由来已久,在上月初国家版权局终于发布了《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》,通知要求,各网络音乐服务商停止传播未经授权传播音乐作品,并于2015年7月31日前将未经授权传播的音乐作品全部下线。否则将依法从严查处。现在限期已过半个多月,据统计各大音乐服务商共下线了220万首以上的未授权音乐。

    版权局此次从严责令,不仅有望大大促进国内音乐产业全面正版化的进程,同时也将极大地缩短音乐无偿向有偿时代的过渡时间。由于,国家对正版音乐保护模式的开启,大量小型流媒体服务商关停,相对实力雄厚的大型音乐服务商也不得不支持高额的版权保护费,于是面临着是选择主流的免费试听模式,还是付费订阅模式的问题。

    根据艾瑞网的调查发现,目前国内在线音乐平台的付费用户占比小于2%。这充分说明了国内用户的音乐版权意识普遍不高,音乐付费习惯仍有待培育。然而,付费用户比免费用户的价值更高。据统计Spotify等主流的流媒体服务商有4000万付费用户和1亿免费用户,付费用户为这些公司创收了超过16亿美元,而从免费用户拿到的广告收入只有6亿多美元。付费用户的重要性不言而喻。

    Apple Music为国内流媒体商提供了新思路

    国内在线音乐服务商目前基本都提供试听并下载服务。但由于一直以来受限于国内市场环境的特殊情况,用户付费率不高,服务商们只好为了保证用户量与平台活跃度不断烧钱来独自承担音乐版税。这说明,国内在线服务商直接单纯的按需付费下载想要实现盈利是不现实的,同时在音乐资源的充分利用和服务形式的深度创新上仍有巨大的挖掘空间。

    面对这样的问题,国内音乐服务商或许可以参考借鉴Apple Muisc。今年上线不久的Apple Music在依托Apple品牌生态和iTunes版权资源等优势基础上,利用三个月免费流媒体播放的策略吸引了过千万Apple用户尝试这项全新的音乐服务。通过Apple Music丰富的音乐生态优势,很容易对用户产生粘性。养成使用习惯的用户,在三个月试用期后,很自然的会转变为付费订阅用户。

    Apple Music这种以智能硬件为载体的流媒体服务模式相比Spotify的纯流媒体服务模式更有利于推动国内免费用户向付费用户转变。这样做还有一个好处,就是不仅能够利用硬件收入补贴音乐版税支出,同时还能借助生命周期较长的音乐硬件来稳定用户量,延长用户的服务使用寿命。

    硬件+流媒体服务闭环生态,才是在线音乐发展之道

    根据Apple Music提供的以智能硬件为载体的流媒体服务模式,天天动听、多米音乐都推出过自主品牌的耳机,无论是品质抑或是销量都很不错。但是,耳机作为音乐服务周边产品,并不能充当流媒体服务良好的载体。另外,普及率高、APP安装非常便捷的智能手机尽管看似很合适,但对于手机用户来说,音乐并不是其使用的主要目的。开源的手机系统也使得用户对单一音乐服务忠诚度低、流失率高,不利于在线音乐服务商打造自身音乐生态闭环。

    目前既有利于在线音乐服务商打造音乐生态闭环,又能承载流媒体服务的音乐硬件当属Wi-Fi音响。以SONOS为例,它将无线Wi-Fi技术与音响相结合,还通过智能终端App嵌入不同的第三方音乐服务商,不仅使得用户聆听习惯有所改变,更令用户充分体验到流媒体音乐服务的优势。但SONOS接入第三方服务,是基于国外流媒体音乐服务和用户付费习惯已相对成熟的背景条件,是音乐硬件商顺应时代的一次选择。

    国内不乏复制SONOS模式的音响品牌,比如果壳、云立方、DOSS等品牌。尽管,SONOS开源模式成熟且易复制,国内硬件商的跟进能在一定程度上提升国内用户的音乐体验,但从长远来看,这对于中国音乐市场和消费者习惯的改变并没有益处。硬件商企图利用接入第三方在线播听不下载的音乐服务来吸引用户,这在国内在线音乐服务商看来,无疑是转嫁成本、坐享其成的行为,更不利于音乐正版化及音乐有偿消费观的普及推进。

    硬件+流媒体服务闭环生态就变成了一个可行的方案。以电蟒为例,它通过打造音乐硬件到音乐服务的完整生态,形成云音乐生态闭环。一方面,用户可以通过音响硬件的消费补给音乐服务商在音响硬件及音乐资源的投入,使得购买版权、更新硬件具有可持续性;另一方面,围绕自有的资源、系统、平台优势和封闭的音乐生态,音乐服务商将更重视音乐资源价值的挖掘和服务形式的创新,从服务上优化用户的体验。

    结语:流媒体的发展顺应了时代发展潮流。不管是硬件商,还是流媒体服务商都在抓住这一发展机会。然而,闭门造车式的发展策略终究是不可持续的。对于流媒体音乐服务商来说,与硬件厂商合作一同探索在线音乐服务商业模式,这才是迫在眉睫的事情。或许,硬件+流媒体服务闭环生态体系会是一种不错的可行性方案。

  • HPL录音技术:只为佩戴耳机量身定做

    HPL录音技术:只为佩戴耳机量身定做

    想必大家与笔者一样,平时都会用耳机听听歌排解寂寞与消磨时间,但大家在用耳机听歌的时候,是否会觉得声音会有点压抑与不自然?实际上,常见的普通耳机会破坏录音师和混音师制作音乐时的意境,即便是高级的HiFi耳机也无法真正还原出声音本来的氛围与层次感。当然也有发烧友会质疑,耳机的局限性就在这里,所以想要享受真正的立体感音效,只能使用带来虚拟音效的专业耳机或者是音箱。

    对于广大的耳机用家来说,是否就需要为这种情况而妥协呢?非也,这次“影音新生活”介绍的HPL录音技术,就能突破此等困境,为耳机用户带来全新逼真的音效,就算是带着耳机也能享受自然、真实的声音。

    什么是HPL?

    HPL(Headphone Listening)是一种为耳机和耳塞而高精度优化的一种录音技术,它不会影响原有的音乐格式和采样率,制作后依然是大家常见的Wav、Flac、Mp3和AAC等立体声格式,而它同样适合在普通的播放器和耳机中聆听。

    为了更好地说明它的效果,这里先以几张简单的图文作介绍。

    这是一张在录音室进行音乐制作时每件乐器的定位

    但到了使用耳机时,这些乐器的定位就会发生这样的变化

    这种变化通常是称作头中效应。意指音乐像是在脑中回荡,临场感不足,仅仅能感知到左右两边的声源构足而成的声场,整体成一条水平的直线。而且,即便是制作成环绕声的音乐也会无法凸显包围的感觉,完全丧失了音乐原有的自然感觉。

    如果大家听的是经过HPL技术制作的录音,那么我们用耳机和耳塞听到的乐器定位就会变成这样:

    而如果您是在聆听环绕声制式的HPL录音,那么就会是这样:

    为什么要制作HPL录音技术

    在2014年12月15日,HPL录音技术的制作公司ACOUSTIC FIELD就召开了关于HPL录音技术的技术说明会议。会上ACOUSTIC FIELD的代表人久保二朗先生表示:“现在越来越多人都是用耳机或耳塞听歌,虽然它们带来了极高的便利性,但同时破坏了原有的立体感和临场感,听到得音乐都伴随严重的头中效应和平面的声场,毫无任何起伏感。如果我们要还原这个真实的立体感,除了在播放器上调整,是否可以在音源上改善呢?为了改善出适合耳机或耳塞聆听的录音技术,这就促使了我研发HPL录音技术的动力。”

    ACOUSTIC FIELD代表人久保二朗先生

    HPL录音的优点

    HPL录音的优点,就是不用特别准备特定的硬件与软件,戴上耳机或耳塞,就能够享受与扬声器一样逼真的声音,而且由于它富有层次感,而且没有了头中效应的影响,即便是长时间聆听也不会疲累。同时经过HPL录音技术的高清音源,不会丢失任何声音细节,而且还能用耳机聆听与家庭影院一样的环绕声音效。

    关于HPL录音的制作

    在制作HPL录音时,都会在专门优化过的房间中进行混音与制作,并非是利器播放器进行后期调节的残缺品,拥有多年环绕声学经验、利用HPL录音技术进行混音的UNAMAS唱片公司沢口真生先生,他表示一般的虚拟音效技术都会存在二律背反特性,在扩大生产的同时会有残响产生,即便是提高音效也是无补于事。而HPL技术则是完全克服这方面的缺点,可以好好期待当HPL录音的真正推广,听众会有怎么的反应。

    关于泽口真生,“影音新生活”长期连载他与环绕声的故事,有兴趣的可以看看近期发布的【思逸言遒话环绕】第四季第七集:《放眼世界》篇之七

    诚然,HPL录音技术的未来,会是音乐制作者和听众的福音,因为它是一种全新的声音体验。对于耳机用户来说,可以直接下载经过HPL混音的音乐文件,而使用扬声器的用户也可以下载没经过优化的录音,多种选择创造出不同的聆听体验。

    关于HPL录音资源,已经有不少日本公司的在线音乐平台上能够提供下载。而ACOUSTIC FIELD则是在YouTube上提供了三个HPL录音的对比视频,如果您已经对HPL录音感兴趣,不妨仔细听听比较。


    HPL Music Source Sample #01 – Blue Snow [HPL2]


    HPL Music Source Sample #02 – No More Cry [HPL2]


    HPL Music Source Sample #03 – Thank You For You [HPL2]

    结语:毫无疑问,HPL录音技术是未来耳机用户不能缺少的音乐资源,无论是普通的音乐爱好者还是HiFi耳机发烧友,购置HPL录音将会是不二的选择。而且随着HPL录音越来越受唱片公司重视,想必大家往后享受更多更真实的音乐体验,享受宛若聆听扬声器一样的临场感和立体感。

  • 智能手机距离Hi-Fi到底有多远?

    智能手机距离Hi-Fi到底有多远?


    记得还是在千禧年的时候,Siemens(西门子)推出了全球第一台拥有MP3播放功能的手机6688,虽然只有64MB的容量,却让手机终端的发展向前迈出了一大步,随着NOKIA(诺基亚)、Sony Ericsson(索尼爱立信)、Apple(苹果)等一系列音乐手机的推出。手机与音乐的结合就变得越来越有趣,随着WiFi技术的普及,手机也开始进入了音乐流媒体的时代,而在近年不少手机品牌厂商开始打出了Hi-Fi手机的概念。

    那么这个手机与Hi-Fi到底有多远呢?“影音新生活”将在本文中为大家解读:

    ▌手机Hi-Fi成为趋势?

    据数据分析,在过去两年,苹果iPod销量同比大幅下滑52%。与此相对应的是,2013-2014年全球智能手机销量增长42.3%。这一涨一跌之间可谓意味深长,业内人士认为,智能手机在音乐市场大显身手的时代已经到来。这也预示着随身听市场逐渐被智能手机所取代。

    要介绍智能手机的优势,相信也不用笔者多说了,但是要说智能手机的音乐播放品质,那么笔者在这里就有一定的发言权了。智能手机原本就是整合了多种功能,其中就包括音乐播放功能。消费者对于音质的要求高了,手机Hi-Fi也就应运而生。另一方面,如今的智能手机行业竞争激烈,硬件比拼已接近“天花板”,但音质似乎一直是被忽略的领域。这也促使手机厂商以此为契机,扩大市场份额。

    手机Hi-Fi面临的挑战

    尽管Hi-Fi手机给追求音质的用户在便携性上带来了便利,但Hi-Fi音质还是会受到手机大小和性能的限制。

    挑战一:不断革新的音频芯片

    我们都知道音响设备一般是对数字存储进行读取然后数字处理,最后模拟输出,这里影响音质的关键因素是编解码与变采样率。编解码技术非常成熟,每台手机或者Hi-Fi音响可以做得一样好。变采样率却不同,有些是软件实现,就是占用系统CPU进行变采样;有些是用专业音频芯片。一般来讲,采用用专业音频芯片进行变采样的效果会更好。

    但是,这种芯片不仅比较厚,而且面积也相对较大,将这么一个大家伙植入手机当中,无论是对手机的设计尺寸,还是重量、功耗等都会带来一系列影响,从技术上实现起来并不容易。

    近年国内不少手机厂商通过在智能手机中植入更高级别的专业音频Hi-Fi芯片,试图在硬件层面提升整体的音质表现能力,并迅速在细分市场中获得成功。

    挑战二:越发成熟的音效处理

    当然,有好的硬件并不意味着就能做出Hi-Fi产品,音乐播放还需要一个软件处理的过程。在软件层面,由于安卓系统底层存在采样失真的问题,使得安卓系统在对音频支持上存在天然的短板,需要搭配相应的算法进行“补偿”。Dolby、DTS、Beats、Dirac、SRS、BBE等都是比较常见的音效处理技术。

    挑战三:不能回避的电池续航问题

    深受音乐发烧友喜爱的Hi-Fi便携播放器通常采用定制的电池,提供更高的电压,从而保证更好的供电环境。而对于智能手机而言,电池的主要功能还在于保证通信的基本需求,而且随着电池容量降低,电压还会下降,尽管Hi-Fi手机可以通过软件开关来控制声音元件工作,从而避免在Hi-Fi环境下消耗更多的电量,但仍然无法得到Hi-Fi便携播放器那样定制优化的电源支持。

    由于电池续航的问题,也决定了手机对于耳机的驱动力受到很大的限制,这也是发烧友们不愿意使用手机来驱动高素质耳机聆听的主要原因,它们并不能够将好的耳机发挥出绝佳的效果。

    挑战四:其他电子部件的信号干扰

    作为通话工具,无线信号对于传统的音频电路来说有着巨大的干扰,Hi-Fi设备音质出众的一个重要原因就是能够有效隔离各种信号产生的干扰。而对于Hi-Fi手机来说,无论是手机信号、Wi-Fi,还是蓝牙等连接方式,都对Hi-Fi音质提出了挑战。


    外置解码或许可以解决干扰的问题

    挑战五:是提升存储空间还是强化流媒体

    另外,在存储方面,特别是在无损音乐颇受青睐的当下,无损音乐的一首歌曲便有几十甚至上百兆大小,对于追求Hi-Fi级别音质的发烧友而言,其播放设备需要具备大容量的音乐文件存储能力。而要想在手机里存储更多的无损音乐文件,以目前智能手机标配的存储空间来看,显然不能有效保证。

    结语:虽然目前手机音质的提升仍受到诸多限制,尤其对于手机厂商而言,Hi-Fi实现起来一方面有一定的技术门槛,另一方面也需要经历产业链的磨合。但是随着移动设备和流媒体技术的快速发展,把手机作为随身Hi-Fi的愿景是完全可以实现的。

  • 听音乐还能毁了耳朵?耳机日常使用的9大误区

    听音乐还能毁了耳朵?耳机日常使用的9大误区

    在日常生活中,我们几乎每天都会与音乐作伴,有些人甚至对音乐已经产生了很强依赖性。每天上下班路上必须戴着耳机听歌,休息的时候也是耳机不离身,甚至上班的时候也要听着歌才能工作……

    这样子时间久了后,难免会对身体造成一些不可逆的损伤,最直接的就是听力了,由于每天听歌时间过长,再加上环境不同时音量忽高忽低控制不当,会导致时而出现耳鸣和幻听的现象,听力也会有所下降。

    所以日常听歌时的不良习惯和误区,才是导致听力及身体健康受损的根源。如果平时多加注意,或培养自己养成一个良好的听歌习惯,是完全可以避免以上这些健康问题的。如果你也存在一些不良的听歌习惯或误区,今天“影音新生活”就来为大家解读下平时不容易引起我们注意的日常听歌八大误区,希望能对大家有一些帮助。

    “凑合”用就行

    对于平时不怎么关注耳机或不太追求音质的人来说,经常会听他们说:“有一副耳机凑合听就行了”。要知道,凡事就怕“凑合”这俩字,不论是做什么,但凡抱着“凑合”的心态,通常都没有好结果。选耳机也是一样,它直接影响我们的听力健康,当然还有音质的优劣,是绝对不能“凑合”着用的。

    “凑合”着用的耳机总是用不长久,坏了还是得换,算下来也够买一两款好耳机了。所以该花的钱还是得花,为了我们的听力健康,为了能够欣赏好音乐,也为了不再浪费金钱,选一副适合自己的好耳机才是最重要的。

    大音量才过瘾

    听歌时把音量开的很大,是人们最普遍的不良听歌习惯之一,几乎每天都能见到在地铁里使用大音量听歌的人。不可否认,大音量听歌确实过瘾,还可以让人精神焕发。但你也许不知道的是,你的听力正在遭受严重的损害,而且是不可逆的。

    通常来说,在户外环境下使用大音量听歌,可以抵消周围的噪音,这是很多人的感觉,但事实上这种错误的做法会使听力遭受更大的损伤。如果你发现自己平时会出现耳鸣或幻听的现象,就要特别注意自己的听歌习惯了。至于音量大小的界定,国外一些权威机构给出了这样的答案“当你无法听到周围人的谈话声,音量就开的很大了”。

    听歌时间太长

    经常有人喜欢听很长时间的歌,有时候甚至连续3、4个小时,耳朵都听疼了,那么这样会不会对听力造成损伤呢?另外网上也经常有人问,每天听歌多长时间合适、是不是听歌时间长就不好、到底有没有一个权威的标准?

    其实关于这个问题,世界卫生组织有着明确的时间规定,而参考依据则是声音分贝的大小。简单概括来说,在85分贝以下,安全听歌时间为8小时;90分贝为2小时30分钟;95分贝为47分钟;当声音达到100分贝时,安全的听歌时间只剩下15分钟。需要注意的是,一旦超出规定听歌时间,就会对我们的听力甚至大脑,造成永久性的损害。

    只要低音好就够了

    不论是买音箱还是耳机,经常可以听到有人说:“我要低音好的”。但是问题也来了,低音好就是真的好吗?难道对于影音视听这件事来说,单凭低音这一点就可以让你满足了吗?

    如果拿看电影或玩游戏来说,单纯追求低音还可以理解,因为大家只想要那种澎湃震撼的音效。但对于品味音乐来说,低音只能占到30%,剩下的70%还有中频和高频。如果一款耳机只有盖过一切的低音,那么它不是山寨耳机就是山寨耳机,你听到的也只有“变了味”的低音,品味音乐就更不可能了。所以事实上,低音好只够了三分之一。

    一味的追求好设备

    俗话说“摄影穷三代,HiFi毁一生”,那些器材党、剁手党可真不是一般有钱人能玩得起的。不过话说回来,听歌本身是一件精神上的追求,我们借助于设备来欣赏音乐,但如果把这件事变成了炫富或器材大比拼,音乐本身也就没有存在的价值了。

    以笔者观点来说,不论是耳机还是音箱,好设备确实应该各有一款,但没有必要一味去追求好设备(有钱任性请绕道),把听歌变成了一件烧器材的事。

    购买时不看阻抗和灵敏度

    笔者观察身边的朋友在买耳机时,发现一个比较普遍的问题:不注意耳机的阻抗和灵敏度就下单。有人会问,注意这个干什么?大家可能不知道,购买耳机时这两个数值是绝对不容忽视的,它直接反映了耳机是不是容易驱动,以及适不适合与你的播放器直接搭配使用。

    对于耳机来说,阻抗表示耳机是否容易被驱动,阻抗小的话,只需很小的电流就可以驱动,也更容易发出正常的声音。而灵敏度是指,输出1毫瓦功率在1KHz下的声压级,简单说就是灵敏度数值越高,声音就越容易发挥出来。如果是一款低阻抗+高灵敏度的耳机,手机都可以驱动它。所以如果你想买一款好驱动的耳机,低阻抗+高灵敏度是首选。

    一边干活一边听歌

    在日常工作和学习中,大家都有过一边干活一边听歌的经历。有时候工作累了或写作业困了,戴上耳机听听歌确实可以起到缓解疲劳、提神醒脑的作用,让你重新投入到工作和学习中。但是,在大多数情况下,一边干活一边听歌是很影响工作效率的,甚至让你无心做事。

    人的精力和专注力是有限的,当你在专注做一件事的时候,大脑很难支配出多余的精力到其他地方。用耳机听歌会让我们产生很强的沉浸感,同时分散你的注意力,令你的工作效率降低。另外,音乐的旋律和歌词也会影响你的情绪和思维,把你的思绪带到特定的环境里,而这时,你已经很难再专心工作了。所以,在日常的工作和学习中,尽量不要听歌,如果你真的想一边干活一边听歌,在环境允许的情况下(不要打扰别人)可以用音箱,至少它不像耳机那样带给你很强的沉浸感。

    跑步喜欢戴耳机

    据美国高速公路安全协会研究指出,一边走路、跑步或者骑单车,一边听iPod或手机播放音乐,会让你短暂变“聋”,存在极大风险。美国广播公司的报道指出:音乐占据了大脑,影响了你的思考过程。你专心于听歌词,或者沉溺在因为音乐唤起的某些回忆中,或者因为音乐发起了白日梦。

    部分科学家甚至认为,边走边听音乐会影响你的视力。音乐的节奏可能破坏头脑接收身边影像的速率,这可能导致你犯下错误。

    开车时听激昂的音乐

    最后谈一下开车听歌这件事,很多人在开车时都喜欢听歌。大家都觉得开车时听歌不会有什么危险,甚至在长途驾驶时,听听歌还能驱赶疲劳。的确,音乐可以调节人的心理,令人感到舒适和兴奋。但是,在开车时,这种兴奋可能会带给你致命的危害。

    很多年轻人在开车时都喜欢听摇滚乐或令人亢奋的音乐,同时把车内音量开的很大,甚至会随着歌声一起吼叫。而这种节奏感过于强烈、音量过高的音乐,会使驾驶员注意力不集中,对车况产生误判。而人在亢奋状态下,动作幅度会明显加大,因而会带来很大的行车安全隐患。

    所以,为了你的驾驶安全,开车时听什么歌也是需要注意的。节奏过于强烈、旋律过于激昂的音乐(金属、摇滚等)不太适合在开车时听。可以听一些节奏舒缓、旋律轻快的音乐,例如节奏欢快的流行乐、弦乐类音乐等。

    以上这九项日常生活中常被我们忽视的听歌误区和不良习惯,不知大家都中了几招。不管有没有中招,笔者都希望看了这篇文章的网友可以“有过改之 无则加勉”,培养自己养成一个良好的听歌习惯。

    当然,如果发现身边的朋友也有不好的听歌习惯或误区,也请大家及时劝告,让我们共同保护听力,保护健康。

  • 声学 | BOSE Modeler设计软件培训介绍

    声学 | BOSE Modeler设计软件培训介绍

    Bose是世界上最早的扬声器生产商之一。品牌比较有意思的地方就是在专业产品上,软件和视听设备方面,从80年代就开始开发系统设计的软件,推出Modeler的设计软件,针对各种大型的场所做各种计算机的辅助的设计,再好的产品,往往也会因为设计的问题,导致最后出来的声音不好,所以我们希望从设计这个方面不断提高,让真正好的产品在各种场地发出好的声音。


    Bose Modeler plus 6.8培训课由品牌大中华区域分公司专业系统业务部系统工程师陈世希为我们呈现。


    图@设计部?冷碧清|文@设计部?武西德

    况说明

    2015年6月30日,Bose大中华区域分公司专业系统业务部系统工程师陈世希在百音进行为期4天Bose Modeler声场设计软件培训;内容包括Modeler设计软件的使用方法与应用方面的介绍和演示,并讲解相关的专业音响概念和声学理论,同时将最新版Modeler 6.8声学设计软件开放给百音公司,在今后的工程项目中能更好的设计和使用Bose扬声器产品。

    习目标

    通过培训,让南京百音技术人员初步掌握Bose Modeler软件的使用。可以独立完成中小型场地的声学模型绘制,并能够正确的选择扬声器、布置扬声器、得出所需要的声场计算结果,从而能独立完成项目的前期设计工作。通过专业的、便于操作的Modeler软件工具的应用和推广,为百音公司和Bose公司带来更多的机会。

    训内容

    培训第一天,陈老师首先给我们就Modeler6.8软件进行了基础介绍,教我们安装软件以及简单的操作指令。陈老师明确指出BOSE Modeler软件在后期项目调试过程中也能起到实质性作用,引起了培训人员的极大兴趣。培训后,我们根据陈老师所讲内容,进行了实际建模训练,陈老师推荐我们先做一个教堂的模型,因为教堂模型基本包含所有操作指令,以便熟练掌握Modeler软件。

    第二天上午,陈老师先是就Bose Modeler软件中涉及的专业音响概念和声学理论知识做了普及介绍,让我们在后期场所贴材质打下了基础。培训人员也积极参与互动,结合自己的实际工作,向陈老师请教了一些问题。

    第二天下午,我们根据上午的声学理论知识培训,进行贴材质训练。在实际操作中,遇到问题及时与陈老师进行沟通并得到解答。每个人基本都在Modeler软件中贴好了材质,并计算RT60 Match的混响时间曲线。

    第三天上午,陈老师给我们做了如何在Modeler软件中放置扬声器的演示,为了加深印象,陈老师还播放了一系列操作演示视频。其中还穿插播放了通过Google SketchUp 8进行建模及贴材质然后反导入Modeler软件中的教学视频,给我们在前期建模时大大缩短了时间,提高了出图效率。上午剩余的时间我们进行实际放置扬声器训练并得出最佳的设计方案。

    第三天下午,陈老师给我们讲解了如何计算D2RΔSTIc引擎,这个公式实际就是为了完成出最终报告所需要出的图。我们根据这个引擎,一步一步完成所需要的分析图,其中包括直达声图、混合声图、延迟处理及语言清晰度图等。

    第四天上午,根据前一天所讲的内容,每个人都完成了Modeler分析报告及Workshop分析报告并提交到陈老师处,顺利结束本次培训。

    束语

    在经过近一个礼拜的学习,我们基本能够独立完成剧场建模及出具完整的Modeler分析报告,得到了培训师陈世希的认可,并取得相应的合格证书。所有参加培训的人员都表示,这样的软件培训让人体会颇多,收获更多,并期待参加Modeler二期培训。培训结束后,BOSE专业系统业务部经理王健与培训师陈世希参观了我们百音公司展厅,并对百音公司的展厅给予了较高的评价。在此祝愿百音公司与BOSE公司合作愉快,共创佳绩!

  • 高效呈现投影画面,从认识原始对比度开始!

    随着国家倡导建设“三通两平台”的呼声越来越高,健康智能化课堂的打造也在快速普及中,而教育投影机作为教育教学过程中的重要媒介,如何高效呈现投影画面,直接影响到智能化课堂的打造进度。

    虽然“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”是目前教育行业的整体愿景,不过在教学设备的更新换代上,很多学校并没有跟上时代的步伐。

    现在很多学校采用的是阶梯教室大班授课的形式,一个教室的人数在百人以上,而配备的教育投影机更新换代并不及时,投影画面相对较模糊,座位越靠后,想观看清楚就越吃力,不利于教育教学活动的顺利展开。尤其是偏重展示文字、符号内容的课程,所展示的内容往往失之毫厘差之千里,如果屏幕投影不清晰,学生很可能被误导,偏离教学初衷。

    当前很多学校采用的是阶梯教室的形式大班授课

    在不久前的第68届中国教育装备展示会上,很多中小学的校长也在为更新学校的教育投影机而不断咨询,但因为对投影机的参数和参数作用并不了解,所以在选购中比较茫然。

    那么如何选择能够高效呈现投影画面的投影机呢?下面,“影音新生活”为大家娓娓道来。

    高对比度投影画面(左)与低对比度投影画面(右)的对比

    这需要从三个基本的参数讲起。在教育投影机中,亮度、分辨率、对比度是影响投影画质的重要参数,亮度偏高、画面色彩会减淡,亮度偏低、影响投影画面清晰度;分辨率也就是投影机所能显示的像素点,像素点越高画面越清晰,因而分辨率也是重要的参考参数之一;不过在教育教学活动中,文字内容占投影内容的绝大部分,对比度越高,文字边缘越明朗,所展示出来的整体效果就会更清晰,因此,在选购教育投影机的过程中,对比度是教育用户应该关注的首要参考值。

    清华大学信息化技术中心针对全国19个省市自治区约2300名中小学教师进行了深入的调研,并完成了《中国中小学教师投影使用现状及偏好调查报告》。结合2014年发布的报告,文字是当前中国广大教育用户使用比例最高的投影内容,为了清楚呈现文字的投影效果,“对比度”成为了中国院校教学投影的重要需求,也为中国院校投影机采购带来了切实的指导意义。

    对比度与原始对比度

    虽然“对比度”在显示设备的参数中经常出现,但很多人对这个参数的概念并不了解。对比度是显示画面的一个度量指标,是屏幕最亮值(白色)与屏幕最暗值(黑色)之间的亮度比,能够直接表现投影机从黑画面到白画面的渐变层次。对比度越高,投射出的画面从黑到白的亮度对比越明显,灰度渐变层次也越丰富,因而细节表现更灵活;反之则整个投影画面的亮度动态范围越狭窄,灰度渐变层次越少,因而细节表现效果较差。

    对比度是屏幕最亮值与最暗值之间的比值

    不过根据测量方式的不同,对比度又分支为两个概念:动态对比度和原始对比度。动态对比度是投影机输出全白屏幕与全黑屏幕时的亮度比值,而原始对比度则是采用ANSI 16点标准测量法(备注:ANSI标准由美国国家标准协会制订,这一标准也是业内公认的权威标准),是16点黑白相间色块中,8块白色区域亮度平均值与8块黑色区域亮度平均值之间的比值。

    原始对比度是采用ANSI 16点标准测量法测量出来的比值

    由于测量方式的不同,动态对比度的比值通常会高出原始对比度比值的25%以上,不过在实际使用过程中,投影画面中的亮度明暗变化多是均匀分布的,全黑或全白的投影状态相对较少,比如教师在上课时展现的文字课件、又或者是图像视频的展示,其中投影画面的色彩层次变化明显,亮度也是明暗不一,因此原始对比度的测量方式更贴近实际使用时的投影状态,在投影效果的反馈上也更真实。

    原始对比度越高,投影画面中所显示的灰阶层次越多

    原始对比度越高,投影画面所呈现的细节也越丰富,能够为用户提供出色的可读性,尤其是在教育教学投影过程中,环境光的干扰不可避免,而高原始对比度则能够从机身性能上保证投影画面的清晰度,尤其是文字内容的清晰度,这对于教育教学活动的顺利开展,意义重大。

    ▌DLP教育投影机与原始对比度

    目前教育投影市场中的投影机多是采用DLP投影技术,DLP投影技术为何广受市场欢迎?这一方面归功于其完美的色彩表现、密封光机的防尘性能等优势,另一方面则是因为DLP投影机普遍都具备极高的原始对比度,能够为用户提供清晰明朗的投影画面。

    DLP教育投影机拥有完美的色彩表现及高原始对比度

    DLP投影机之所以能够为用户提供高原始对比度的画面效果,是因为其机身所具备的反射式结构,以及Dark Chip技术,能够使投影画面中黑色极黑、而白色明亮,并且DLP投影机无需动态光圈来提升对比度,便能达到2000:1以上的对比度,让图片、文本等投影内容清晰展现。

    DLP教育投影机投影原理图

    而且DLP投影机拥有极高的像素填充率,在DMD芯片中包含数以百万计的微镜群组,每块微镜即是一个像素点,DLP投影机的机身构造决定了其每个像素背后的驱动电路相同,因而DLP投影机的高像素填充率与实际分辨率并不相关,即使是SVGA分辨率,也同样拥有高像素填充率。

    DLP芯片中包含数以百万计的微镜组群

    高原始对比度不仅保证了DLP投影机的画面清晰度和完美的细节表现,而且基本杜绝了视频图像“深度感”的像素化现象,从而保证用户在投影使用过程中保持舒适的视觉体验。在实际使用过程中,高原始对比度更适合学校中大型教室投影,保证后排学生也能看清投影展示的内容,有效协助教育教学活动的展开。

    很多教育用户在采购过程中容易因为不了解投影产品而进入采购误区,尤其是中小学,教育投影机质量的好坏直接影响教育教学活动的顺利展开,值得学校采购人员重视。

    原始对比度作为教育投影机的重要参数,直接影响投影画面的清晰度,而DLP教育投影机拥有极高的原始对比度,这是其在教育投影中的一大优势。