建立更成功的應(yīng)用場所
從俱樂部、宴會廳、會堂到教堂或劇場,每一個音頻系統(tǒng)應(yīng)用場所都有一些特殊的、傳統(tǒng)線性陣列系統(tǒng)無法有效解決的聲學(xué)挑戰(zhàn)。如果聽眾的聽覺體驗非常糟糕的話,那么這個場地也永遠不會達到它的最大使用量。
無論是在揚聲器列后方和下方、硬質(zhì)天花、挑臺邊緣還是觀眾席背墻區(qū)域發(fā)生的聲泄露,都會導(dǎo)致回聲和過多的混響聲。在這些有回聲和過多混響聲的場所獲得的聽覺體驗,不會對建立表演場地的良好聲譽有任何幫助。
如果音頻系統(tǒng)的覆蓋范圍和一致性可以更準(zhǔn)確的預(yù)測,并且可以不受場地條件影響;同時,還可以絕對控制聲音應(yīng)該被投射至哪些區(qū)域和不投射至哪些區(qū)域。這樣會不會使系統(tǒng)工程師的生活變得輕松一點。
Martin Audio的MLA系統(tǒng)正是這樣一個能夠達成上述目標(biāo)的系列產(chǎn)品。
MLA – 多聲學(xué)分區(qū)揚聲器陣列
屢獲大獎的MLA、MLACompact和MLAMini將揚聲器陣列設(shè)置和控制提升至一個全新的層面。與在它們之前的揚聲器陣列技術(shù)相比較,例如線性陣列系統(tǒng),它們可以在整個聽音區(qū)范圍內(nèi)提供一致性更加出色的覆蓋。
隨著覆蓋面與揚聲器陣列之間的距離變化,線性陣列系統(tǒng)的聲壓和頻率響應(yīng)特性會發(fā)生非常大的變化。這是由于線性陣列技術(shù)的目標(biāo)通常是在揚聲器的出口位置形成耦合波束,也就是說在現(xiàn)實世界當(dāng)中波束的耦合通常發(fā)生在聽音平面上方的空間。而當(dāng)波束到達聽音平面時,系統(tǒng)工程師只能夠通過簡單的分區(qū)EQ和在預(yù)置庫中選擇一個“最合適”的參數(shù)包來對揚聲器陣列進行“管理”。
MLA(多聲學(xué)分區(qū)揚聲器陣列)技術(shù)則采用了與之完全相反的工作流程,首先需要確定在前排聽音區(qū)、混音位和后排坐席等區(qū)域需要什么樣的聲壓和頻率響應(yīng)特性,然后通過這些信息來對揚聲器陣列進行自動化控制來獲取所需的結(jié)果。
MLA技術(shù)融合了蜂窩式驅(qū)動技術(shù)和可快速運算的智能軟件,實現(xiàn)了在從前排坐席到后排挑臺坐席的聽音區(qū)內(nèi)將聲壓和頻率響應(yīng)特性的變化幅度控制在一個非常小的范圍之內(nèi)。
MLA蜂巢式驅(qū)動
自動化的智能軟件
每個MLA揚聲器模塊都內(nèi)置了帶有6個獨立通道的板載DSP和ClassD功放模塊– 1個LF通道、2個MF通道和3個HF通過到,可以實現(xiàn)對每一個獨立聲學(xué)分區(qū)的控制和驅(qū)動。一個由24個MLA模塊組成的揚聲器陣列總共擁有144個聲學(xué)分區(qū),每一個聲學(xué)分區(qū)都可以通過自動化智能軟件 DISPLAY2.1TM 進行獨立控制。
由于每一個聲學(xué)分區(qū)都能夠通過電腦獨立控制,因此MLA系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)線性陣列一樣受到投射距離每增加一倍聲壓衰減3dB的限制。一般情況下,MLA揚聲器陣列在優(yōu)化計算時被設(shè)定為后排聽音區(qū)的聲壓比前排聽音區(qū)小3 – 4dB,但在需要的情況下也可以將它們之間的差異設(shè)置為0dB。
DISPLAY 2.1可以在2 – 3分鐘之內(nèi)完成揚聲器陣列的整體指向角度和模塊之間的夾角計算。在揚聲器陣列吊裝的過程中,這個智能軟件可以對獲得特定結(jié)果所學(xué)的DSP濾波器參數(shù)進行計算。當(dāng)揚聲器陣列吊裝完成之后,針對每一個MLA模塊計算所得的3600個DSP參數(shù)就可以通過U-NETTM網(wǎng)絡(luò)上傳至板載DSP模塊。
例如揚聲器陣列的下方和后方、天花、挑臺邊緣和聽音區(qū)以外的區(qū)域都可以在軟件內(nèi)被設(shè)置為’Hard avoid’區(qū)域。在使用條件和吊裝高度臨時發(fā)生變化時,揚聲器陣列的垂直覆蓋范圍也可以在現(xiàn)場通過電子方式進行實時調(diào)整。
自動優(yōu)化
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