如何設定低音延遲(9個頂級品牌背書)
- Alex Chen
- 2023年12月14日
- 讀畢需時 6 分鐘
已更新:2023年12月15日
您無需昂貴的設備或博士學位來設定低音揚聲器的延遲時間。
事實上,您只需要以下幾項:
1. 從聆聽位置到低音揚聲器的物理距離。
2. 預先設定的延遲值。
聽起來太簡單了嗎?
請參考以下這點,頂級品牌如L-Acoustics、d&b audiotechnik、JBL、Coda Audio、RCF、Funktion-One和dB Technologies都推薦相同的低音揚聲器相位對齊方法。
創建一個用於兩個等距離源的對齊預設。
在現場使用延遲來均衡距離上的任何差異。
在本文的其餘部分,我將稱之為相對/絕對方法。
這些製造商都同意:
對齊不僅對於令人興奮的表演至關重要,還可準確重現表演,保護設備和觀眾的健康,並避免激怒鄰居。
如果沒有音頻分析儀或不適用,則可以使用上述的兩步方法。有些人沒有音頻分析儀,也沒有花時間掌握其操作,或者沒有時間設置它。此外,某些情況下,音頻分析儀無法正確使用,例如在小房間中的反射使數據無法使用。
請注意,不同的製造商在獲取預先設定的延遲值和具體工作流程上存在差異,因此讓我們更仔細地看看每個方法。
目錄
1.品牌
1.1 L-Acoustics
1.2 d&b audiotechnik
1.3 JBL
1.4 NEXO
1.5 Coda Audio
1.6 RCF
1.7 Funktion-One
1.8 dB Technologies
1.9 Outline
2. 常見問題
2.1 如何測量物理距離偏差?
2.2 從哪裡獲得預先設定的延遲值?
品牌
L-Acoustics
以下是來自L-Acoustics Prest Guide v18.0的部分內容。
請注意,他們的方法是找到距離差異,將其轉換為延遲時間,使用音速,然後添加預先設定的延遲時間。
這份文件包含了許多頁的預先設定延遲值,具體取決於您結合使用的揚聲器型號。
SubAligner的工作方式相同,但不僅限於單一製造商。它將自動計算任何揚聲器組合的延遲時間。
同樣的方法在L-Acoustics的一個出色的培訓視頻中也被推薦使用。
切勿忘記,您仍然擁有幾何測量的選項。如果您處於無法確保測量質量的情況下,也許使用激光測距儀測量幾何距離並計算相應的延遲時間可以比糟糕的聲學測量獲得更好的結果。
François Montignies, L-Acoustics
d&b audiotechnik
以下是摘自d&b audiotechnik TI 385線陣列設計10.6手冊的內容。他們建議使用他們的建模軟件進行對齊,或使用音頻分析儀,或使用上面討論的相同方法,將物理距離轉換為時間來進行對齊。
JBL
我曾參加過在明尼阿波利斯的佩斯利公園舉辦的JBL VTX培訓。很多人可能不知道該公園包括一個表演場地,您可以在那裡看到一些普林斯的大型紀念品,如汽車和鋼琴。這個場地安裝了一個VTX音響系統,由Farber Sound公司負責安裝,他們很友好地組織了這次培訓。
我們來看看VTX使用手冊的第24頁。
額外的時間對齊延遲應根據吊掛的A6陣列和地面堆疊的VTX低音揚聲器之間的物理路徑長度差異進行添加。如果沒有音響測量系統可用,可以基於參考點(例如FOH位置)與每個系統之間的幾何路徑差異來計算延遲值。這是一種有效的方法,因為所有VTX預設都包括工廠預延,以正確對齊所有組件。但是,當系統的延遲時間未知時,此方法無效,不應使用。這可能發生在系統的不同部分的信號路徑延遲不同的情況下。
VTX A6 | User Manual, Distribution Date: July 22, 2022
在線上發表有關此事的時候,我從工作坊的導師Raul Gonzalez得到了一個很好的建議。
為了讓讀者受益,值得告訴他們我的建議,即使用激光指示器檢查主音箱和低音揚聲器之間的距離變化,只適用於使用VTX系列揚聲器的情況,因為它們都具有相似的相位響應。或者,正如我分享的,如果VTX的頂部和低音揚聲器相鄰,相位對齊的延遲時間已包含在DSP預設中。無論如何,總是建議通過系統測量來現場驗證。
Raul Gonzalez
這是我認為在現場最有效的低音揚聲器對齊策略的絕佳組合:
1. 相對/絕對方法
2. 使用音頻分析儀和聆聽測試進行驗證。
NEXO
在NEXO的功放手冊中,他們首先警告您有關錯誤對齊的危險,例如將低音揚聲器連接到輔助通道以及額外不必要的濾波。然後,他們概述了他們的低音揚聲器延遲設置方法,即將距離差轉換為時間,然後使用音頻分析儀進行驗證。
Coda Audio
在Coda Audio LINUS Control v2.2.33 Time Alignment文件中,他們建議使用音頻分析儀,然後回到我們一直在討論的相同方法,即將預先設定的延遲時間添加到由物理距離差異造成的延遲時間。
RCF
我們可以看到RCF的Pre-Alignment Delays v.1.1 – Guide提供了非常相似的建議。
Funktion-One
在Funktion-One的網站上,他們強調了選擇正確的分頻頻率範圍、時間對齊和限制器設置的重要性。
然後,他們提供了預先設定的延遲值和分頻設置的表格。
該網站上的設置對於使用我們的地面堆疊板的地面堆疊系統而言有些特殊,因為這些板固定了揚聲器的物理對齊。
對於其他配置,尤其是更大更複雜的配置,我們還建議採用您所描述的過程,即找到物理距離偏移的延遲時間,並將其用作優化對齊的起點。
這真的很重要!
James Hipperson – Funktion One
dB Technologies
在dB Technologies的這段行銷視頻中,他們解釋說:“用戶可以輕鬆通過使用測距儀來對齊揚聲器。”
這個視頻應該從2:31開始。
Outline
Outline的GTA系列預設指南解釋了通過他們的Powersoft ArmoníaPlus預設庫,他們所有的揚聲器都是相位兼容的。要完成對齊,您只需要知道距離偏移值。
所有系統都是預先對齊且相位兼容的:這意味著從最大的系統到最小的系統,所有Outline產品都具有相同的相位曲線斜率。實際上,將揚聲器的前格柵一個以上放在另一個上方,揚聲器將在時間上完美對齊。
要對齊兩個揚聲器,只需測量來源之間的信號路徑差異,以找到必須添加的延遲,以獲得完美的音頻信號總和。
因此,即使您沒有複雜的測量系統,您實際上也可以進行良好的調音過程。
GTA系列預設指南,版本:3.8,2023年06月20日。
常見問題
如何測量物理距離偏移?
簡短答案:使用激光測距儀。選擇一個對齊位置。測量源A到源B的距離。A - B = 物理距離偏移。
詳細答案:在“解鎖基於距離的分頻對齊中實現精確度:9個準確測量的基本提示”中,提供了更詳細的信息,有助於實現精確的測量。
從哪裡獲取預先設定的延遲值?
預先設定的延遲是在兩個源彼此等距離時實現對齊所需的延遲時間。這些值通常由製造商提供。如果沒有提供,SubAligner提供了88,656種組合,或者您可以生成自己的值。
要計算自己的預先設定延遲時間,將主音箱和低音揚聲器放在地面上,使它們與您的測量麥克風等距,然後進行必要的操作(極性、延遲、濾波器等)以達到您的首選對齊目標。
我一直使用這種方法來為我參與的每一個新節目做準備。我要么去工作室測量揚聲器並生成對齊預設,要么直接從SubAligner獲取。
有時,我甚至可以通過在建模軟件中測量距離來估計最終的延遲時間。
在最近明尼阿波利斯的一場演出中,我負責部署一套由NEXO的S1210和RS18組成的音響系統。為了做好準備,我:
1. 在NEXO的NS1建模軟件中設計了音響系統。
2. 使用Merlijn的Sub Align計算器計算了對齊位置。
3. 在NS1中測量了從對齊位置到主音箱和低音揚聲器的物理距離。
4. 將這些距離輸入SubAligner,以自動計算延遲時間。
然後,當我進入現場並且所有揚聲器都就位後,我只需要測量物理距離並將它們添加到對齊預設中(或者只需重新運行SubAligner)。
最後一步:使用音頻分析儀進行驗證。这是确保音响系统对齐的重要步骤。
很棒的結果
那你呢?你試過使用這種方法來設置低音揚聲器的延遲嗎?結果如何?
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