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  • 动态 | “让驻波消失!”米乐影音展示Trinnov Audio WaveForming技术

    在家庭影院里面,因为环绕声音响系统里面有独立的低音效果声道,加上家用环境限制,驻波是一个很令人头痛的事情,非常影响音响效果的体验感。针对驻波的解决办法不少,包括改变低音音箱和座位的位置,均衡器,声学材料等等,这些都是很传统的解决办法。崭新的方式就是采取主动式声学吸收方式解决问题,主动式声学吸收的基本原理是使用另一个扬声器发出反相声音抵消一部分声音能量,从而实现声学吸收的目的。Trinnov Audio WaveForming就是其中一种主动式声学吸收技术。

    Trinnov Audio销售总监Arnaud Destinay(右一),国际销售经理Tom Garrett(左二),米乐影音有限公司董事长张声乐(左一)

    米乐影音有限公司董事长张声乐为活动致辞

    Trinnov Audio销售总监Arnaud Destinay介绍WaveForming的技术特点

    在2024广州国际音响&唱片展上,米乐影音就向大家展示了Trinnov Audio WaveForming技术,与此同时还组织了媒体专场活动,这次活动不仅邀请了国内多家影音媒体参与,Trinnov Audio销售总监Arnaud Destinay和国际销售经理Tom Garrett也到达活动现场为大家做技术讲解。

    Trinnov Audio WaveForming要求在视听室的前方和后方摆放两组由多只低音音箱组成超低音音箱阵列。WaveForming系统经过测量之后会对每个低音音箱生成一个特定的滤波器,使整个系统作为一个理想的低音音箱工作。WaveForming可在整个聆听区域内最大限度地提高声场在时间、空间和频率上的均匀性。而且这些复杂的滤波器克服了简单的增益和延迟滤波器的局限性。目前,Trinnov Audio Altitude 32和Altitude 16两款环绕声解码器/前级都能支持WaveForming功能。

    前方同样有4只Procella Audio V21超低音音箱,这部分的超低音音箱播放影片里面低音信息,同时也作为主动式声学吸收作用。主声道扬声器是全新旗舰型号P880旗舰,它由P28全频扬声器 + V15超低音音箱组合而成,灵敏度高达99dB@1m/W,在入墙模式下最大声压级可达132dB(连续)/138dB(峰值)

    Trinnov Audio Altitude 32环绕声处理器/前级支持WaveForming功能,由它给环绕声系统做全面优化

    Barco SP4K-27BHC投影机是一款完全定制设计的旗舰激光影院投影机,提升原生4K分辨率,并针对高级观众席增加了 5000:1的超高对比度。凭借Barco Active Image Management技术,充分发掘 P3 色域的全部潜力以及 98.5% 以上的 Rec. 2020性能

    米乐影音搭建的示范系统有两个配置,分别是14.8.9(共31通道)和5.4(共9通道)。前者是面向独立视听室的配置,前方和后方分别有4只超低音音箱组成超低音音箱阵列。其中,后方的超低音音箱阵列作为声学抵消。前方的超低音音箱阵列是同时负责播放片源中的低音信息以及声学抵消作用。在硬件方面,这个14.8.9配置的“超级影院”采用全套瑞典Procella Audio的扬声器和功放。8只超低音音箱是旗舰型号V21,它采用双21英寸直径的低音单元,可以发出非常深沉宽松的低音。主音箱更展示了新款旗舰P880,也是国内首次亮相。天空声道和环绕声道分别采用P8iCW和P8。由Trinnov Audio Altitude 32环绕声处理器/前级对环绕声音响进行全面优化。在影像部分,Barco SP4K-27BHC投影机,搭配C-ATFS-220-235投影幕,播放机为R_volution PlayerOne 8K,再经过madVR Envy-Extreme视频处理器作优化。

    面向客厅影院的是一套5.4声道配置的家庭影院,一共使用4只低音音箱,是Trinnov Audio WaveForming对低音音箱数量的最基本配置。在影像部分,参展商特意采用了一块180英寸的MicroLED巨幕

    分别摆放在前方和后方的2组超低音音箱

    5.4配置是面向客厅影院。前方和后方分别摆放2只超低音音箱。这是Trinnov Audio WaveForming对低音音箱数量的最基本配置。超低音音箱采用Procella Audio P18Si,是单18英寸直径低音单元,密闭式箱体设计,低音干净利落,质感出众。主音箱和环绕音箱分别是Procella Audio P628和P6,环绕声处理器/前级是Trinnov Audio Altitude 32。这个配置的另一个亮点在于影像部分,米乐数码影音这次特意展示了一块180英寸的MicroLED巨幕,让大家领略新一代视频显示技术带来的独特魅力。

    通过精彩的演示片段,在场媒体享受到清晰漂亮,极具震撼力的视觉效果,同时也能感受到WaveForming技术对低频的优化能力,还原出正确的低音重现,因此低音听起来干净,清晰,紧凑,而且21英寸直径低音单元的能量感以及瞬态响应都相当出色。

    回顾|“整合全欧顶级设计”Procella宝仙娜欧洲演示中心15.3.10声道沉浸式影院系统!-影音新生活

    关于米乐影音: 米乐影音旗下主要代理有来自法国 Trinnov Audio(创诺)功放,美国 Miller&Kreisel家庭影院扬声器,瑞典 Procella audio(宝仙娜)超级影院扬声器系统,英国 Visione Screen(威逊)透声投影幕,葡萄牙 Artnovion(雅乐之音)声学材料,加拿大 Nakymatone隐形扬声器,法国 R_volution(锐影)8K播放器,美国 madVR视频处理器,比利时 Barco(巴可)投影机,波兰 Qualio Audio新晋Hi-Fi品牌,加拿大 PIXELGEN HDMI线等品牌,并曾经代理并成功推广过众多品牌。

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    米乐影音(MIRO SOUND & VISION)

    网站: www.mirosoundvision.com

  • 关于声学 | 好的听音房间,就要解决好驻波、混响时间和声染色

    听音空间是是音响系统声音回放的最后环节,不但影响HIFI听音室的声音,也影响着家庭影院的声音回放。所以对于Hi-Fi音响和家庭影院的玩家来说,房间才是最重要的组成部分。

    听音空间如何改变声音

    当声波从扬声器发出之后,只要扬声器在一个密闭的空间中,声波必然要收到密闭空间墙壁的扭曲。有发烧友想当然的认为,如果墙壁全部做强吸声处理,那就和扬声器放置在类似没有边界的空间中一样,听音只能听到直达声,这是最准确的声音。有这样幼稚想法的人,从来没有在一个强吸声的环境中听音乐,或者在里面说过话。

    这样的强吸声环境现实中就是消音室。去过消音室的人都知道,在里面说话的语音听起来耳朵都会非常不舒服,何况听音。只有直达声的情况下声音单薄,声压小,这样干巴巴的声音是非常难听的。而密闭空间的墙壁和空间内的家具等物体,会使声波在室内各物体表面反射、折射、绕射、谐振,并且互相叠加,处理不好会造成许多的峰峰谷谷和声染色,但是处理好了就会得到饱满、清晰的音质,和宽阔有纵深的声场回放。目前,大部分发烧友还没有专门的独立听音室,一般均由客厅、书房、卧室兼任。在这里,我教大家一些小办法,使用房间中的家具和随手而来的软装饰,在家居环境中得到一个良好的声学空间。

    一、如何尽量消除驻波

    驻波的产生与房间的长宽高比例密切相关,这一比值应当为无理数,最好是黄金分割,即1:0.618。最忌整数比。但是家居空间不能随意改变比例,没关系,使用较大的家具放置在墙角位置,也可能吸收驻波,例如书柜、衣柜等等。需注意的是,用来吸收驻波的话,家具要有一定的高度。使用大件家具多次在墙角调试角度,结合听感,也能得到一个有结实有弹性的低频。

    二、如何得到清晰的音质
    混响时间过长,声音易于浑浊混乱。家庭欣赏音乐,混响时间控制在0.3—0.8秒为宜。一般房间都偏长,解决的方法是增加软装物体。如地毯、窗帘、软沙发、软质装饰画等。需要注意的是,尽量使用较厚的软装物体,如果使用的软装物体比较薄,切不可大量使用,这样会造成高频缺失,声音发闷。整体来说,自己在家调试的话,尽量小面积开始调试,切勿吸音过多。大部分发烧友听音环境有问题就是吸音过度,造成单薄干瘪。

    三、如何避免声染色

    室内不能放置易引起谐震的东西,如:不牢固的玻璃、铝栅格的空调出风口、大面积的暖气片等。

    总结:

    只要通过上面的步骤,解决好驻波、混响时间和声染色,就能得到一个低频清晰紧凑,音质清晰饱满的听音室了。很多发烧友的听音室没有专业声学处理的痕迹,但是声音也不错,概是因为利用家居物品做了调试。只要多对比听感调试,每个发烧友都会拥有一个良好的听音环境。补充一下,以上说明也适用与家庭影院空间。

  • 攻略 | “低频延伸让声音充沛饱满而完整”12个超低音疑问解答

    攻略 | “低频延伸让声音充沛饱满而完整”12个超低音疑问解答

    1、什么是超低音喇叭?

    故名思义,超低音喇叭就是只负责重播低频的喇叭。大多数超低音喇叭的实际重播频率都在80或100Hz以下,通常可以向下延伸到40-20Hz的极低频领域。超低音喇叭大多是内建放大机的主动式设计,通常具备音量、分频点、相位三个基本调整项目。超低音必须搭配主喇叭,无法单独使用,而且上述音量、分频点与相位必须要妥善设定,才能与主喇叭顺畅衔接,补足主喇叭的低频延伸。

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    2、我的喇叭需要加上超低音吗?

    这要视主喇叭本身的低频延伸能力而定,如果你的主喇叭本身已经具备重播到40-20Hz极低频的能力,那么加上超低音喇叭可能帮助有限。但是如果你使用的是书架喇叭或是体积较小的落地喇叭,那加上超低音喇叭就可以补足低频延伸,让整体表现更为完整,甚至让小喇叭展现出大型落地喇叭的气势。必须注意的是,大多数喇叭的频率响应规格都是参考值,有些并没有标示测试标准是-3dB或-6dB,以致于实际低频延伸会与规格标示不同,有时虽然规格标示低频延伸40Hz,但实际上低频可能在50Hz甚至60Hz就开始滚降。此时如果将超低音的分频点设定在50-60Hz,就可以补足主喇叭过早滚降的低频,让低频延伸更为充沛饱满而完整。

    对播放纯音乐的两声道系统而言,加上超低音的第一个的好处,是可以用最合理的价钱,换取最全面的低频重播表现。一套两声道系统要能重播够大的规模感与够沉的极低频,一来主喇叭的体积要够大,二来放大机的驱动力要足,这些都是要用钱换来的。但是如果将低频下段交给超低音喇叭负责,主系统的投资就可以大幅降低。简单的说,为两声道系统加上超低音,是取得完整低频重播最经济超值的解决方案。

    第二个好处,是将超低音喇叭独立于主喇叭之外,可以让超低音的摆位更有弹性,更能避开空间中Room Mode驻波的影响,让超低音更能妥善的与空间耦合。

    第三个好处是,如果空间有限,可以用体积小一点的主喇叭,再搭配超低音喇叭,就能展现完整的低频重播。第四个好处,是在小音量聆听时,一般主喇叭的低频量感通常会大幅滚降,但是超低音喇叭比较没有这种问题,更适合在小音量的状况,让我们听到更完整的低频。

    3、到底是“超低音”还是“重低音”?

    许多人会将超低音喇叭说成“重低音”喇叭,两种说法虽然看似差别不大,但其所代表的基本定义却大不相同,必也正名,观念才能导正,调校超低音时也才能掌握正确的方向。对音乐重播而言,加上超低音喇叭的目的,在于“补足主喇叭的低频延伸,而不是让低频听起来更大声”。在调校时,不是要突显超低音的角色,反而是要让人感觉不到超低音喇叭的存在,只有在音乐中更低的频率出现时,超低音才适时发挥效用,这才是正确的超低音运作状态。由此观之,“超低音”应该是比“重低音”更正确的说法。

    4、什么音乐有极低频?

    虽然说超低音调校的最高境界,是让人感觉不到超低音的存在,但是或许你会发现,听大多数音乐时,好像都只有主喇叭在发声,加上超低音似乎没有太大帮助。难怪许多人会想调高超低音喇叭的音量,让超低音喇叭听来更有存在感。

    为什么会这样呢?真正的原因,是大多数我们认为频率很低的乐器,实际上发声频率并没有我们想像的那么低。许多人用大提琴测试音响的低频,但其实大提琴的频率分布在61Hz-988Hz之间,主要发声频率是160Hz以上的中频区域,大多数喇叭已经可以完整重播。低音提琴与电贝斯的最低音是41Hz,真正演奏到最低音的时候也极其有限。爵士套鼓中的脚踩大鼓(直径14-22吋)频率约在60Hz-80Hz,电子舞曲中听起来频率似乎很低的电子低频,实际上也不会低于50Hz,大多数主喇叭都可以涵盖重播。

    这么说来,对于音乐重播来说,超低音似乎并不是那么重要?并非如此,一架88键钢琴的最低音是27.5Hz,要完整重现钢琴的低音频段与真实的规模气势,就需要超低音的辅助。一般管风琴最长的管子是16英尺,最低音可以达到32Hz,此时超低音也会派上用场。听大编制交响乐或电影配乐,超低音可以补足小喇叭所欠缺的低频量感、气势与规模感。就算是听电贝斯或电子舞曲,超低音也可以补足大多数主喇叭过早滚降的低频,让小喇叭展现出比拟大型喇叭的规模与气势。

    5、听说超低音不适合音乐重播?

    许多两声道玩家排斥使用超低音的主要原因,是认为超低音的速度会跟不上主喇叭,导致两者无法妥善衔接,无法完美重播音乐。为什么超低音的速度会不够快?有人认为是振膜振动的速度不够快,不过精确的说,应该是单元“即放即停”的能力不够好,所以听起来感觉速度偏慢。

    什么叫“即放即停”?当信号输入时,单元必须立即动作,当信号停止时,单元必须立刻完全停止。如果信号停止时,单元还煞不住车,还有残余振动拖尾,低频听起来就会让人觉得不够清晰、解析层次变差,速度感也就不那么干脆俐落。

    上述要求对于超低音喇叭的单元而言,其实并不是那么容易办到。根据物理法则,单元要发出够低的低频,一来振膜尺寸不能太小,才能推动足够的空气量;二来振膜必须要有一定重量,才能降低最低共振频率;三来必需采用重量较重的大音圈,才能提升承受功率,上述三个条件都增加了单元“即放即停”的难度。

    市面上许多价位较低的超低音喇叭,通常是为了搭配家庭剧院而设计,单元“即放即停”的能力不够理想,虽然在播放电影音效时影响不大,但是在播放音乐时,就会出现“速度跟不上”主喇叭的状况。但是如果超低音的单元设计够好,内建放大机的驱动力够强,它的速度感不但可以跟上主喇叭,甚至可以提升主喇叭的低频表现,只要摆位调校得当,并不会有不适合音乐重播的状况发生。

    6、超低音的单元是不是越大越厉害?

    一般超低音喇叭的单元尺寸通常从8吋起跳,超低音的单元与箱体越大,低频延伸的确可以越低,低频的宽松感也更好。如果主喇叭本身的低频量感与延伸已经非常优异,的确不建议搭配单元太小的超低音。不过单元尺寸并非评断超低音喇叭表现的唯一标准,只要超低音的低频延伸能力比主喇叭更低,重播能量可以与主喇叭匹配,并且具备良好的暂态响应特性,都是可以考虑的选择。

    7、超低音有方向性吗?

    除非你的主喇叭是低频延伸极其有限的迷你卫星喇叭,搭配的超低音必须负责重播100Hz以上的频域,否则对一般只负责重播100Hz以下的超低音喇叭而言,因为100Hz以下的低频波长超过3.4米,声波到达空间中任何位置的时间已经没有差异,所以没有明显的指向性,不会让我们察觉超低音的发声位置。也因为如此,所以超低音没有左右声道之分,只需要使用一颗即可,而且不一定要摆在两只喇叭的正中央。许多人建议将超低音放在空间的右侧,模拟交响乐团的低音部位置。不过超低音绝非随便摆哪都可以,在下一个单元的摆位调校攻略中,会有更详细的说明。

    8、超低音可以放在墙角吗?

    一般而言,墙角是一个空间中最容易产生驻波的地方,如果将喇叭放在墙角,声波能量会因为驻波而在某些频段明显增强,破坏音乐重播的均衡性。不过将超低音放在墙角,却是许多超低音制造厂家建议的摆位方式,主要原因是超低音的重播能量,可以藉由墙角两侧墙的反射而大幅提升(一侧墙可以提升6dB,两侧墙理论上可以提升12dB),让超低音的工作更为轻松。另一方面,墙角摆位可以同时激发所有与墙角有关的驻波频率,反而可以避免单一频率的能量过于突出,而且绝对不会遇到空间中能量完全抵销凹陷的结点,是问题最小的超低音摆位地点。到底我们该如何有效利用墙面补强低频能量,同时将驻波问题降到最低呢?请看下个单元的摆位攻略。必须注意的是,如果超低音的反射孔位在背板,超低音不建议离墙面或墙角太近,以免造成低频浑浊。到底此类超低音应该离墙多远? Klipsch提供了一个简易的计算法则,他们建议超低音离墙距离,应该是低音反射孔直径的两倍,提供给大家参考。

    9、可以一次使用两只超低音吗?

    如果空间许可,同时使用两颗超低音会是更好的解决方案。SVS原厂建议了四种双超低音的摆位方式,在这种状态下,双超低音可以更均衡的激发空间中的所有驻波,反而可以避免某个频段的驻波特别突出。除此之外,双超低音也可以让每个超低音的工作更为轻松,尤其是在大音压下,可以展现出更好的动态。用两个较小的超低音取代一颗大型超低音,往往可以展现出更好的暂态表现。

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    10、超低音如何与音响系统连接?

    如果你的综扩或前级有前级输出(Pre Out)端子,直接用一对信号线从Pre Out接到超低音的输入端子即可。如果你的放大机只有一个Sub Out输出端子,那么只用一条信号线,接到超低音的左声道或右声道其中一个输入端子也可以。如果你的放大机没有前级输出,那么可以选购具备喇叭端子输入的主动式超低音喇叭,从放大机的喇叭端子同时输出信号给主喇叭与超低音,此时主动式超低音只会从放大机撷取低频信号,而不会吃放大机的功率。请注意放大机的Record Out是固定音量信号直出,不会与放大机的音量连动,所以不能与超低音连接。

    11、超低音的分频点该如何调整?

    超低音的分频点是一种低通滤波,如果将分频点设在50Hz,代表超低音只会重播低于50Hz的信号,50Hz以上的信号则会快速滚降滤除。超低音分频点的设定,必须以主喇叭的最低延伸频率为依据,如果主喇叭的低频可以延伸到60Hz,那么超低音的分频点就可以从60Hz开始调整。下一个单元将会详细介绍调整方式。

    12、相位如何调整?

    几乎所有超低音都有相位调整装置,有的只有0、180度两档切换,有的是0-180度连续可调。如果超低音与主喇叭距离聆听位置的距离相等,理论上两者的相位也就一致,此时只要将超低音的相位设定在0度即可。但是实际上因为空间限制,超低音与主喇叭距离聆听位置的距离通常不一样,此时就必须调整超低音的相位,避免两者在分频点衔接处的声波能量相互抵销。请看下个单元的摆位调整攻略。

    文/AudioArt