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3、改变了纹路方向,放音时唱针对唱片的损伤更小。
1912年圆筒式录音被淘汰。
六、何时出现电气录音技术,何时出现电唱机?
1924年马克斯菲尔德和哈里森成功设计了电气唱片刻纹头,贝尔实验室成功地进行了电气录音,录音技术得到很大提高。
1925年世界上第一架电唱机诞生。
七、什么是LP、SP和EP?
1931年美国无线电公司(RCA)试制成功331/3转/分的密纹唱片(LongPlay,简称LP)。
1945年英国台卡公司用预加重的方法扩展高频录音范围,录制了78转/分的粗纹唱片(StandardPlay,简称SP)。
1948年美国哥伦比亚公司开始大批量生产331/3转/分的新一代的密纹唱片(Microgroove),成为唱片发展史上具有划时代意义的大事。
而RCA也推出自己的另一套系统—45转的EP(ExtendedPlay)与之抗衡。
八、磁带录音机何时发明?
1926年,(美)奥奈尔发明纸基磁带。
1927年8月,(美)威廉.卡森和卡彭特发明钢丝录音的交流偏磁法。
1928年,(德)弗莱马发明塑料基磁带。
1930年,(德)德律风根的钢丝录音机、劳伦兹和英国马可尼的钢带式录音机开始上市销售。
1933年,苏联自行设计研制磁性录音机。
1935年,(德)AEG(通用电气)公司制成世界上最早的商品磁带录音机,带速76.2cm/s,用BASF的塑料基磁带,应用广泛,技术先进。
九、磁带中磁粉的主要成分
Fe3O4(黑色)Fe2O3(茶褐色)
十、磁记录质量的提高和录音机的小型化
1938年-1940年,德、日、美先后发明磁带录音的超音频交流偏磁技术,使得录音质量得到很大的改善。
1960年降低带速(4.75cm/s),减小尺寸(带宽3.81mm),1963年荷兰生产音频盒式磁带。
出现盒式磁带录音机。
十一、数字录音设备指的是哪些
数字磁带(盘)、CD、VCD、DVD、DAD、MPX等。
十二、未来音响的发展趋势
大功率、高保真(HiFi)、多声道环绕立体声、音视频结合。
十三、盐城曾经有一个全国有名的音响设备生产企业——盐城无线电总厂
主要生产“燕舞”牌收录机。
第二讲
“声音的特性”内容提要
1、声波是纵波,即波的振动方向与传播方向一致。
2、声音是振动传播到人耳形成的一种感觉。
3、声波不能在真空中传播,是因为真空中缺少传播声音的媒介。
4、人对超声波和次声波只有振动的感觉而没有声音的感觉。
5、为了描述声波在某处的强弱,定义了声压的概念,单位是:
牛顿/平方米,1牛顿/平方米=1帕斯卡。
6、声速与传播声波的媒质有关,常温下相同频率的声音信号在空气、河水、软木和钢铁中传播,速度排序正确的是:
空气(340)<
软木(500)<
河水(1480)<
钢铁(5100)。
7、声速与温度有关,20°
C时空气中的声速约为344m/s。
8、声波在两个媒质的交界面处会发生反射现象,就不同频率的声波来说,频率越高反射越强。
9、音频频率范围是20Hz-20000Hz。
10、一般人发声的声音频率(基频)范围大致在80Hz-1KHz。
其中男低音80-320;
男中音96-387;
男高音122-488
女低音145-580
女高音259-1034
11、对声音大小感性认识
相应环境
声压(Pa)
声强(W/m2)声功率(W)
声级(dB)
可听见
2×
10
-5
-12
轻声耳语
-4
-10
20
安静室内
-3
-8
40
交谈1m
-2
-6
60
汽车喇叭
-1
80
支部车间
0
100
12、同频率声波相叠加容易形成驻波。
13、利用声反射可以提高声音响度、展宽立体声范围、隔声等,反射的危害如声聚焦等。
第三节
1、当声波大于120db时候人就感到不舒服,130db左右就会有耳痒的感觉。
达到140db时候耳内疼痛。
可见听范围0-120db
2、人耳对声音大小的感觉不是与声压大小成正比的,而是近似地跟其对数(声级)成正比
3、不同的声压级声音,频率不同人耳的感觉到的响度也不一定同。
4、
四节
五节
1、扬声器俗称喇叭,是能够把音频电信号转变成声音信号的换能器。
2、扬声器按照换能方式分:
静电式、压电式、电动式、电磁式;
按照振膜形状分:
锥形、球顶形、平板形、带形;
按照频带宽度分:
低音、中音、高音、全频带;
按照磁路类型分:
內磁式、外磁式、单磁路、双磁路等。
3、电动式扬声器的结构
永磁体、音圈、折环、纸盆、定心支片、防尘罩、支架。
4、工作原理:
音圈通电后在永磁体提供的磁场中受力,音圈推动与之相连的纸盆振动,从而产生声音。
5、扬声器的主要性能指标有:
尺寸大小、额定功率、频响特性、有效频率范围、额定阻抗、灵敏度、效率、指向性、非线性失真等。
6、额定功率指馈给喇叭的最大电功率,在此功率下运行,喇叭达到规定的性能指标,长期工作而不损坏。
7、频响特性:
恒定音频电压大小的情况下,在喇叭轴线前1m处测量的声压级随频率的变化关系,一般用曲线表示,称频响曲线。
8、额定阻抗:
在扬声器的阻抗曲线中高于谐振频率点f0处的最小阻抗,一般出现在400Hz频率点处。
常见的动圈式扬声器多为4欧姆和8欧姆两种阻抗规格。
9、指向性:
扬声器辐射声音的强度与偏离中心轴线的角度有关系,一般偏角越大强度越小。
指向性和所发声音的频率有关,一般频率越高指向性越强。
10、全频带扬声器主要有:
单盆型、同轴单音圈、同轴双音圈和高低分离型等几种,各有优缺点。
11、扬声器箱,俗称音箱。
它的用途是防止低频声音的短路现象,提高低频的辐射能力、利用箱体声学特性展宽低频频率下限、弥补低音扬声器低音频重放能力的不足。
12、音箱中分频器的作用是将音频信号按照频率分解成段,然后分配给响应的扬声器发声。
常见的二分频音箱中的分频器,把音频电信号分解成高、低频率分量两个部分,送给高音和低音扬声器;
三分频音箱的分频器把音频电信号分为高、中、低三个频率段的信号,分别送给高、中、低音扬声器发声。
六节
1、传声器俗称话筒,是能够把声音信号转变成音频电信号的换能器。
2、传声器的分类
按照接收方式分:
压强式、压差式、压强压差式;
按照换能方式分:
电动式、电容式、压电式;
按照指向性分:
全指向(○)、心形(&
#10084;
)、双向(∞);
按照使用场合分:
会议、演唱、录音、测量。
3、动圈式传声器的结构
磁路、音圈、振膜、变压器、支架。
4、工作原理
声音推动连着音圈的振膜在磁场中振动,音圈的导线中产生随声音强弱、快慢变化的电流。
5、与压强式传声器相比,压差式传声器可以抑制侧面传过来的声音,具有更强的抵抗环境干扰的能力。
6、近讲时电动式传声器的低音性能可以得到提高,这就是所谓的近讲效应。
7、电容式传声器的结构
固定极板、振膜、极化电压、前置放大电路。
8、电容式传声器的工作原理
声波带动振膜振动,使得电容容量随声音变化,使得电路电流随声音变化。
9、电容传声器的优点
灵敏度高、动态范围大、频响宽且平坦、瞬态特性好、失真度低。
缺点是要加极化电压。
10、
带式传声器特点
中高频频率特性好、音色柔和、自然;
缺点:
忌振动,需吊着使用;
阻抗低,需要阻抗变换。
11、强制向性传声器
声聚焦型(压强式)常用于远距离拾音;
干涉管型(压差式)常用于噪声环境中拾音。
七节
1、立体声拾音是将立体声音信号变为包含空间感信息的电信号,并且要求与单声道兼容。
2、A/B制式立体声拾音,是在舞台前方左右各放一个传声器,摆放方向相同。
A/B制式对传声器特性要求相近即可。
3、A/B制式立体声拾音,主要依靠的是声源达到两个传声器的时间差和强度差。
4、A/B制式立体声拾音的优点:
对传声器配对要求低、容易实现。
缺点是:
中间音轻、单声道兼容性差。
弥补中间音轻的方法:
录音时加中间传声器,放音时加中置扬声器。
5、X/Y制式立体声拾音,是在舞台前中央交叉放置两只特性相同的传声器,常用“心形”、“锐心形”或者“∞形”指向特性的传声器。
6、X/Y制式实现立体声拾音,是依靠的是声源到达传声器的强度差。
7、X/Y制式立体声拾音的优点:
单声道重放兼容性好。
对传声器配对要求高。
8、MS制式立体声拾音,
“心形”和“∞形”指向两传声器交叉垂直放置,心形指向传声器即M传声器,拾取前方种声音(L+R);
∞形传声器的指向性主轴对准左方,拾取左方和右方的反相信号(L-R)。
9、MS制式立体声拾音,也是属于利用强度差实现立体声拾音的。
10、MS制式立体声拾音的优点:
对传声器的要求高、输出的信号进过“解码”才能得到左右声道的立体声信号。
11、多声道分别录音:
将乐队分组,每组一轨单独录制,然后通过调音台后期制作出立体声效果。
12、多声道分别录音:
利用声音的强度差实现立体声。
13、多声道分别录音的优点:
各乐器声音互不干扰;
可不在同一时间录制;
对每轨声音可单独加工处理;
一个演员可演奏多个乐器。
14、凝听仿真人头录音节目效果最佳的是耳机。
八节
1、直达声是声源通过空气直线传到人耳的声音。
由于声源大多可看着点声源,发出的是球面波,而球面波的强度与距离平方成反比,因此,距离声源越远直达声越弱。
另外,空气对高频吸收较多,因此,距离声源越远,听到的直达声越暗。
2、经过墙壁、地板、屋顶等反射到达人耳的声音叫做反射声。
经过一次反射到达听音者耳朵的叫一次反射声;
经过两次反射才到达听众处的叫二次反射声。
由于反射面的吸收部分声能量,所以反射次数越多
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- 音响技术 考试