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文档简介

1、立体声拾音技术读书笔记总序从古至今,拾音技术都为人类做出了不可磨灭日勺奉献:1877年,爱迪生发 明留声机,自此,录音便进入了人们勺生活。1928年,人类制作出有声电影。 1960年,初次进行立体声广播等等。直到目前,20世纪后半期开始飞速发 展勺计算机技术和数字化勺运用使音频技术领域发生了深刻勺变革。第一章:传声器1.1.传声器勺分类传声器,俗称话筒。传声器分类措施有诸多种:按传声器构造分类,按传 声器方向特性分类,按使用功能分类,按输出信号数量分类,按声驱动力形成 勺方式分类,按传声器振膜大小分类,按使用范畴分类,每一种分类中又涉及 诸多种传声器,例如动圈传声器、铝带传声器压力区式传声器、

2、电磁式传声器压强式传声器大多数传声器都是依托声波引起勺空气压力变化而工作勺。压差式传声器压差式传声器也称压力梯度式传声器。压差式传声器依声源入射角度变化勺规律勺公式:S=S0cos 0其中:S表达随声波入射角度而变化勺传声器敏捷度S0表达声波0入射时勺敏捷度(0=0时,一般取常数1)0表达声波入射角度压强式传声器与压差式传声器勺组合以压强式传声器与压差式传声器勺组合构造得到单指向特性传声器。这种构造也称为“复合构造”,称这种传声器勺声驱动方式为“复合式”。1.5传声器多种指向图形日勺形成和传声指向系数五种典型指向图形:全方形、扁圆形、心形、锐心形、8字形。传声器指向性系数日勺数学计算公式:S

3、(0) =A+B - cos。其中:S(0)随声波入射角度而变化勺传声器指向性系数0 相对0勺声波入射角度A 指向性图形圆形部分含量(压强分量)B 指向性图形8字形部分含量(压差分量)*传声器勺指向性图形含量A+B永远=1第二章:立体声重放勺听音人耳对声源方位勺判断双耳效应:若一点声源偏离听音人正前方主轴方向,达到两耳勺声音就会产生 差别,听觉系统根据这些差别就可以判断出声源勺方位。*时间差对协助判断各个频率勺声音方位都起作用,而相位差只对低频声音起 作用。扬声器立体声重放扬声器立体声重放系统“原则勺立体声重放系统”:该系统使用两只扬声器,和听音人形成一种等边 三角形,听音人与每只扬声器勺夹角a为30。“鲍尔设立”:a =26.6“理基设立”:a =32扬声器立体声重放勺听音范畴对勺判断声像定位勺前提是听音人应位于两扬声器勺中轴线上。偏离中轴线会 使听音人位置勺时间差、

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