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| 品牌 |
RME |
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 |
|
HDSPe AES
32通道192 kHz
AES/EBU PCI Express卡

2003年12月的《Studio》杂志写道“……目前创新性的输入/输出解决方案……”
接口特性
PCI Express音频接口
64个输入/64个输出通道
1对MADI输入/输出接口(光纤与同轴)
1个立体声模拟输出接口
2对MIDI输入/输出接口(5针DIN)
字时钟输入/输出接口(BNC)
可选组合:HDSP TCO
与HDSP MADI的区别
PCI Express音频接口
采样率高度192kHz
更低的延迟
改进的TotalMix
带有ADI-8 QS低延迟转换器技术的监听输出
直接支持HDSP TCO
HDSPe MADI是RME杰出且价钱便宜的带有MADI接口的 PCI Express卡
HDSPe MADI是基于备受赞誉的HDSP MADI卡,它是全球的成功卡线的杰出代表
因此PCI Express卡使用了MADI格式的所有优势:为人士设计的多通道音频接口,提供了64个24-bit音频采样率高达48kHz的通道,32个96kHz的通道
通过BNC接口的同轴或纤维光缆进行单线传输,这两种情况下可达到的电缆长度超过100m
与HDSP MADI(PCI版本)相比,PCI Express卡可以提供更多的功能:支持192kHz采样频率(HDSP MADI:96 kHz),TotalMix中更多的功能(每通道的相位反转以及内部回路,每一个硬件输出接口都有+6 dB增益),并且直接支持时间选择模块
HDSPe MADI的延迟更低,使得该卡成为现场录音和现场混音时的拍档
带有ADI-8 QS低延迟转换器技术的模拟监听输出也保证了极好的SNR和THD
HDSPe MADI与所有带有MADI接口的设备完全兼容
与ADI-648结合使用,可以实现8个ADAT光纤的PC接口,以的价钱获得的性能
与ADI-6432结合使用,可以得到64通道的双向AES/EBU
在强大的PC或Mac上可以将三个HDSPe MADI结合起来使用,这样可以在单个工作站中同时提供192个输入和192个输出
产品特性
HDSPe MADI为56通道和64通道模式,以及96kHz的单线和双线技术(96k frame)提供全面支持
硬件混音器TotalMix也完全支持64通道
所 有的64个输入和64个回放通道可以完全自由地分配、混音到64个物理输出接口,这相当于一个8192通道的混音矩阵
有了它,HDSPe MADI可以提供有史以来在PCI卡上实现的强大的路由器/混音器,功能远远不仅是纯粹当做一个计算机输入/输出单元使用
MADI 光纤 跳线盘和路由器
MADI 同轴/光纤 或双向转换器和分流器
MADI 再分配器、跳线盘和路由器
TotalMix可以通过MIDI实现远程控制
另外,这个硬件能够以的CPU负载实现完全控制192个音频通道的RMS以及峰值电平表
大多数基于MADI的设备需要额外的字时钟或AES线,但Hammerfall DSP MADI(例如ADI-648)则使用SteadyClock(TM)以的抖动直接从MADI信号中提取参考时钟,使长距离的连接更加方便
与其他RME产品一样,HDSPe MADI有更人性化的设计
例如24-bit/96kHz、动态范围为116dB的模拟线路/耳机输出,可以直接控制所有的输入和输出信号
包含的扩展板装有字时钟输入/输出(BNC)和MIDI输入/输出
字时钟输入通过变压器被单独刺激,并在单一速度和双倍速度信号上都可以自动运行
MIDI输入/输出通过辫子线提供两个完全独立的MIDI输入和输出接口
虚拟的MIDI端口允许直接从MADI传送MIDI数据
RME次为音频卡重要的设置使用配置存储器
HDSPe MADI在计算机开启后会立即激活上次使用的采样率、主/从配置和MADI格式,而不是在计算机开启后的默认模式下运行直到加载驱动程序
这消除了计算机开机或重启时的干扰噪声和时钟网络问题
DIGICheck(Windows系统):频谱分析器、2、8或64路电平表、矢量音频示波器以及其他音频分析工具
驱动: Windows 2000/XP/Vista/64 (WDM、GSIF 2.0和 ASIO 2.0的全ASIO多客户端操作), Mac OS X Intel (Core Audio和 Core MIDI)
感谢RME稳定而迅速的升级功能,保证了系统固件功能的改善、调整、bug消除等都可以在任何时候很容易的完成
设置对话框
点击系统托盘的任务栏中的锤子图标,HDSPe MADI的“Settings”(设置)对话框就会出现
窗口的结构十分清晰明了,加上独特的输入信号、时钟模式和采样率的信息状态窗口,让你能够真正快乐地与Hammerfall DSP工作
当用户的工作需要使用多个不同的数字信号源的时候,用户可能不清楚这些信号是不是都已经完好的被锁定了,甚至不知道它们是不是全部被同步了
RME独有的 SyncCheck 可以检查所有的输入信号,并且显示它们当前的状态
由于使用了智能时钟控制(ICC) 技术,用户可以很容易地控制所有的时钟以及它们目前的状态
HDSPe MADI装有RME独特的同步时钟技术SteadyClock(TM)
这样改设备就可以作为整个工作室的同步参考
SteadyClock更新时钟信号、移除抖动,时刻保持转换质量,从而保证了与参考时钟的质量无关的非常好的音质
SteadyClock(TM),RME独有的同步和适中技术使得HDSPe MADI可以自由地控制自己的采样率
“Settings”(设置)对话框包含了常用的视频和音频采样率的选项
另外,还有两个推子可以用来自由实时地设置采样率(+/- 4% 和+/- 0.4%的范围内)
技术指标
1-Lane PCI Express终端设备(不需要PCI Express到PCI桥接芯片)版本1.1
同步信号源:MADI同轴、MADI光纤、字时钟、内部时钟
采样率:44.1kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz、可变(同步/字时钟)
采样率范围:MADI:32~96 kHz;字时钟:27 kHz~200 kHz
Varipitch:由输入信号或者字时钟决定
抖动:内部时钟或者所有输入时钟,< 1 ns
抖动灵敏度:PLL可以在抖动达到100 ns的情况下无差错工作
标配DIGICheck软件:RME的音频信号测量、分析以及测试工具
输入: MADI光纤、MADI同轴线(BNC)、2×MIDI、字时钟(BNC)
输出: MADI光纤、MADI同轴线(BNC)、2×MIDI、字时钟(BNC)、立体声模拟线路/耳机
输入字时钟:BNC、信号适配电路(输入信号达到1.2Vpp时开始工作)、可切换终止
输出字时钟:BNC、低阻抗驱动级、75Ohm情况下可以达到4Vpp输出,具有防短路功能
可选组合
HDSP TCO
时间选择模块添加了更多同步选项:1个字时钟输入/输出、1个视频同步输入(可以被选择为字时钟输入接口)、1个LTC输入/输出
可选配件
MIDI辫子线(BOHDSP9652MIDI)
ONK1: MADI 光纤 网络电缆, 1 m
ONK3: MADI 光纤 网络电缆, 3 m
ONK6: MADI 光纤 网络电缆, 6 m
ONK10: MADI 光纤 网络电缆, 10 m
ONK20: MADI 光纤 网络电缆, 20 m
麦克风如何摆放
临界距离和麦克风的放置注意
麦克风是任何一个语音录音或者是播放系统里的个组件
它的功能是将声学上的声波转换成相应的电子信号
之后的这个信号就可以被录下来,被发送出去,被放大或者被修正了
然而,一个麦克风却不能在反射回音强的环境下有效地分辨出那些声音才是我们需要的声音
同时,一个麦克风被安放在这样的环境中也不可能对声学环境的改善有所促进
在每一个房间里,都有这样一个距离(从演讲者的位置开始测量);直接讲话的强度和反射回来的讲话强度刚好相等
从声学方面讲,这个距离被命名为临界距离,其简写为Dc
为什么Dc对于决定麦克风放置的位置很重要呢
如果一个麦克风被放置在距离演讲者的Dc位置或者是更远,那么演讲的声音质量将会很差
这种很差的声音质量经常会被描述成“回荡”、回响、“桶底的声音”
这是演讲者的话将很难分辨,因为反射回来的声音与讲话的声音相交迭而使讲话的声音变得模糊了
所需要的工具:25英尺长的卷尺,测声表(Radio Shack 的部件#32-2050或者是相当的仪器),便携式配有调频收音机的音箱
1)将低音音箱放置在房间的一端——演讲者的位置上,用调频收音在各电台中不停的选择移动,这种持续的“白色”噪音将被用来代替演讲者的声音
2)用卷尺测量从音响到房间另一端的距离并将卷尺固定住,以后这就是临界距离的一个参考数据
3)将测声表的测量项调到“A”的位置上,反应调为“慢”,范围调到“90”dB
用方才卷尺量出来的距离作为指导,将测声表放在距离音箱一英尺的位置上
4)不断加大音箱的音量直到测声表的指针指到“0”,也就是说这时的声压级(SPL)为90dB
5)将测声表移到距离音响两英尺的位置上,这时表的读数应该下降4-6dB
6)将测声表的范围值重新调到“80”dB的位置,然后将测声表移动到距离音箱四英尺的位置
这时表的读数应该再次下降4-6dB
7)继续按照这个比例成倍距离地移动测声表,每次距离加倍后,在没有达到临界距离时表的读数每次都应该下降4-6dB
8)在表继续移动的时候,如果有表的读数不是下降了4-6dB而是在几英尺距离内保持在一个相对稳定的状态时,记下这个距离,这就是Dc,即临界距离
为了能够得到的音响效果,我们应该怎样使用Dc来制导麦克风的选位呢
一般来说,一个全向的麦克风应该被放置在距离演讲者不超过临界距离的百分之三十的位置上
例如,如果临界距离是10英尺,那么一个全向麦克风应该被放置在距离演讲者3英尺的位置上
而一个单向的麦克风(心型、超级心型或者是枪式麦克风)则应该别放置在距离演讲者不超过临界距离的百分之五十的位置上
例如,如果临界距离是10英尺,那么一个单向麦克风应该被放置在距离演讲者5英尺的位置上
如果麦克风必须被放置在超过临界距离的百分之50的位置时应该怎么办呢
1)通过声学方法来使房间的反射减小
这样将能够增加临界距离
或者还可以……
2)接受这种由于a >临界距离的50%而带来的不合格的音响效果
没有其他的解决办法!
不涉及到由于一些非意愿性的背景噪音——如空调机的噪音而带来的影响声音清晰度的问题
即便麦克风放置的位置小于临界距离的百分之五十,而比较差劲的讲话声和噪音的比率仍然会毁掉声音的清晰度
由于背景噪音而影响声音清晰度的问题必须通过消灭噪音声源或者是通过将麦克风移动到更靠近演讲者的位置来解决


