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| 品牌 |
舒尔 |
可售卖地 |
全国 |
| 类型 |
专业 |
公司 |
北京盛世 |
| 公司地址 |
北京市丰台区广安路1幢-1层1330 |
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QLX-D数字无线系统借助24位数字音频,提供清晰、流畅的音质表现
QLX-D将功能与简易的设置和运行相结合,为高要求的现场演出和固定安装提供无线功能

凭借舒尔数字无线技术、延展的平坦的频率响应,QLX-D能够传输细节更丰富声音
QLX-D为追求射频频谱的率而设计,与同类其他无线系统相比,能够可靠运行更多的无线通道
自动频率扫描和红外线同步功能可以实现简便迅捷的开放频率查找和分配
以太网连接能实现多接收器联网通道扫描,并兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件,实现先进的频率协调
AES-256加密成为标配,可轻松启用,实现安全的无线传输
QLX-D可充电电源选件兼容舒尔SB900锂电池,长期来看将显著节约成本,与碱性电池想必,延长了发射机的电池寿命,它还可以以小时和分钟为单位的剩余电池电量指示
凭借毋庸置疑的性能,QLX-D带来了舒尔无线技术创新
清晰的24位数字音频,捕获现场每个真实细节20Hz到20kHz的宽广频率范围(依话筒类型而定)超过120 dB的动态范围,免除发射机增益调整之需高达82 MHz调谐带宽(视地区而定)每个6MHz电视频道支持多达17个兼容系统;每个8 MHz通道支持22个兼容系统通过红外扫描和同步,将发射机与接收器轻松配对自动通道扫描可快速轻松地找到清晰的频率多个接收器系统的以太网联网联网的通道扫描对已连接接收器的开放频率进行配置兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件通过基于iOS
QLXD2手持式发射机能够实现清晰的24位数字音质以及的射频频谱使用效率,特别适用于讲演场所、音乐厅以及教堂的无线语音应用
QLXD2使用方便,按下按钮即可通过红外线快速与无线接收器同步,并在100米(330英尺)范围内保持清晰流畅的信号
全金属架构可确保耐用性,范围广泛的兼容话筒选择均可提供卓绝的舒尔音质
功能具有平坦频响的20 Hz-20 kHz频率范围(实际响应取决于话筒)可更换舒尔话筒头,包括传奇的SM58用于安全传输的AES 256位加密超过120 dB的动态范围 – 无需进行发射机增益调整1/10mW可选射频输出功率安装2节AA碱性电池时,可连续使用长达9小时可选的舒尔SB900可充电锂电池可提供长10小时的持续使用时间,并以小时和分钟为单位报告剩余的运行时间用于插座式充电的外部充电单元背光式LCD显示,配备易用的导航菜单和控制按键可选的显示模式,显示通道、频率或电池运行时间100米(330英尺)视线工作范围牢固的金属构造频率和功率锁定技术规格发射机类型: 手持式更多技术规格尺寸 256 mm x 51 mm (10.1 in. x 2.0 in.) L x Dia.重量 347克(12.2盎司),不含电池外壳 机械加工铝电池类型 舒尔SB900可充电锂电池或1.5V AA电池电池运行时间@ 10 mW 查看电池运行时间表
在任何多话筒项目中,你都可以考虑这项实用的技能!
自动混音技术并不是一项新技术,从上个世纪70年代开始涌现各种类型的自动混音器,以及其中的各种专利到现在转变为DSP设备内的一个功能
自动混音器的形态也正逐渐从一台独立的设备到虚拟的编程算法
虽然现在各家的软件算法,并不会公布,但我们可以通过了解自动混音器内的核心技术和原理来更好的理解和使用DSP内的自动混音功能
一、为什么要用自动混音技术

图中我们可以清晰的得到以下三点: 1.话筒数量多 一个几十平米的会议室往往需要塞下十几只甚至更多的话筒
音响工程师调试时都会遇到一个现象:一只一只话筒调试到不啸叫,但是开启两只或更多话筒时就莫名其妙的啸叫起来
这也是音响人经常提的一个定律:打开话筒数量增加一倍,系统增益增加3dB
即,NOMG(Number of Open Microphone Gain)=10lg(NOM)

为了能够同时打开足够多的话筒和确保系统的稳定,越多的话筒我们得调越多的系统余量
同时由于打开话筒越多拾取的环境噪音也越多,导致系统的信噪比下降,无法获得足够的语言清晰度
2.不注重声学装修 不论是哪种厅堂更注重肯定是视觉,装修一定要好看,大气,庄重等
会议室也不例外,且很多会议室甚至是全玻璃结构的根本不考虑扩声的需求
等到真正使用扩声时,才发现房间反射严重,根本没法获得足够的语音清晰度和传声增益
3.话筒正对着音箱 会议室是一个面对面交流的地方,听者和说话者都在一个空间内,那这样也就意味着扩声扬声器覆盖的区域同时又需要话筒进行拾音,所以在会议室内几乎都会遇到话筒正对音箱的情况
这样直接导致我们无法获得足够的传声增益
通过以上三个问题我们可以看到一个矛盾点:话筒多需要为系统留足够的余量,但建声环境和音箱话筒摆位又无法为系统提供足够的余量
二、如何化解以上矛盾
个问题,不注重声学装修,反射严重,人们的习惯很难改正,也正是因为这点,现在会议室越来越流行采用可调指向的音柱进行扩声,从一定意义上减少了部分反射,当然这一部分内容并不是本文探讨的范畴,总之个问题我们几乎没什
在很多情况下如果设置的太小,则环境噪音、鼓掌和某些音乐等声音很容易就可以开启话筒
设置的太高则又很容易出现吃字或声音卡壳等现象
当使用噪声门等装置还有另外一个问题就是当全体鼓掌的情况出现时,所有话筒都被打开,系统及其容易产生啸叫
由于固定阈值实现简单,成本低,很多自动混音器和软件化的自动混音器仍旧采用类似的方法来做决策,其的效果往往很差
自适应阈值:由于固定阈值很难得到较好的效果,各家厂商相继推出了自己的自适应阈值电路或算法,可根据环境噪音实时得到新的阈值,效果的好坏也各有差异
基本示意可参见下图

自适应阈值的工作原理各有差异,但归结起来有一下几种类型: 1.噪声感应 如给每个话筒都加一个噪声感应的话筒,作为其环境噪声的判断水平
有些采用一组话筒或一个混音器一个感应话筒的输入作为参考环境噪音水平
这种方法是直接的思考方式,但对感应话筒的位置摆放要求较高
早期舒尔曾经出过需要匹配相应麦克风的自动混音器
2.扫描阈值 由于噪声感应的额外投入,涌现出了各种通过扫描当前每只话筒的电平然后确定一个阈值的电路或算法
而这正是体现厂家自动混音技术优劣的技术关键点
简单的直接求平均作为阈值,也有不断向下扫描,当遇到的电平的通道则在该通道保持一个很短的时间,以此往复
做的不好的阈值电路和算法可能就会出现常见的“吃字”现象
当使用这种方式时的好处是显而易见的,调试人员将不需要去设置阈值,将节省大量的调试时间
门控技术:在解决完阈值的设定问题后,实际在早期设计自动混音技术还遇到一个问题就是开关所带来的电子脉冲声音
那这也是早期限制自动混音器推广的原因
那目前而言主流的厂商都是采用off-attenuation的方式来实现话筒的开关
off-attenuation实际就是将开关变成了通道的衰减
我们知道0dBu的信
那前面我们谈的NOMG=10lg(NOM),这是一个标称上的增益增加
但是我们没有将信号的相干性考虑进去
在一个标准的会议室,不同的讲话者使用不同的话筒,信号进入各自的麦克风通道,则两者我们普遍意义上理解为“不相干信号”
当一个讲话者同时对着距离相等的两个话筒,则在话筒端将接收到两个完全一样的信号,我们称此为“相干信号”
相干信号在电平上不一定要相等,但大小相差一定是很小的
另一个相干的例子就是当会议室的门被用力的开关,书本掉在地上,或大家的鼓掌声等很有可能在两个或多个话筒出产生类似大小的信号
关于两个信号叠加加入相位的考虑实际我们开启话筒数量的系统增益是: Et:总声压、电流、或电压 E1:个信号 E2:个信号 α:信号的相位角 由上我们可以得出实际两个信号的叠加是0~6dB的增益增加
基于此部分厂商在做NOMA电路时将此值开放作为可调,但是当作为可调时就增加了工程师调试时的调试参数和对技术的理解; 且由于3~6dB的增加往往是较少情况出现,如果为了部分极少出现的情况而大大降低我们的系统增益是得不偿失的
所以很多厂商会采用中间默认为3dB的衰减
这种方式带来的另外一个问题是开启多只话筒可
近几年很流行的大型多人社交语言类节目,现场几十只的话筒的管理让调音师绞尽脑汁
所以这种场合就需要使用自动混音技术来减少调音师的负担
如上图的爱情学院就选择了基于DSP的自动混音技术结合相关DSP内的功能很好的解决了节目话筒管理的问题
多功能剧场剧院也是需要自动混音技术的场合
这种类型的剧场剧院主要为开会服务,一年演出机会实际很少
然而现在的项目一般会按照标准剧院的模式去设计
往往造成开会时管理复杂,或总是需要专人管理
实际我们可以将此类场所看做一个大型的会议室
那会议室我们现在往往会使用DSP和DSP内部的自动混音来完成话筒管理,多功能的礼堂剧院同样可以采用这样的模式,通过合理的系统搭建实现无人值守的会议
其他更多的应用这里不做一一列举
记住,自动混音帮助我们管理话筒,在任何的多话筒项目中你都可以考虑
目前自动混音技术基本都市融合到各家的DSP内作为一个功能,所以在谈发展时我们应当站在DSP的角度去考虑技术的发展
所以几个小点是我认为可能的方向: 1.基于语音识别的自动混音技术 就目前所能见到的自动混音技术都是纯粹基于电平来进行管理的,这样或多或少会出现误判
而当有语音识别的自动混音技术出现时,则可以很精准的启动和关闭话筒
当然我这里说的语音识别并不是大家所熟悉的SIRI或科大讯飞这些,这一类是非实时的处理且允许较长的响应时间,而在DSP内所谈的语音识别技术是在毫秒级的快速判断,且准确度必须很高,否则带来的就是


