联系人:王凯
邮箱:2622960564@qq.com
电话:18811490544
地址: 北京东城区广渠门内大街6号
SHURE SM7B
功能 平直且范围极宽的频率响应再现极其清晰自然的音乐和语音带响应设置图形显示的低音衰减和中音增强(临场提升)控制抗电磁交流声能力改善,能够有效地屏蔽电脑显示器产生的宽频带干扰内置的“空气悬浮”震动隔离真正消除了机械噪声的传递的防喷罩无需安装其他保护装置即可消除呼吸爆音,即使在近距离谈话或叙述时目前随附A7WS可拆卸式防风罩,专为近距离谈话设计,能够减少爆音,并使语调更加柔和带卡式螺母的轭式支架,便于安装和拆卸话筒,并能控制话筒位置经典的心形指向性,频率均衡并且呈轴对称,可以提供限度隔离并能将离轴干扰降到坚固的构造和出色的拾音头保护装置确保使用安全可靠
技术规格 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 20 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -59,0 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 1,12 mV/Pa 重量: 765 g
听音乐只有把声音开大才能听到更多的细节吗?
一首歌曲,用相同的器材播放,大音量的确可以还原更多的细节。
录音的品质、回放系统的能力都会影响音乐细节的还原。但是,相同的设备,是否音量越大还原细节的能力越强呢? 这里不仅涉及器材的回放能力,也涉及人耳的接收能力。
解释如下:
关于人类对声音感知的能力历史上有个很重要的实验。这个实验得出的结果被称为等响曲线(Equal-loudness Contour)。1933年,贝尔实验室的两位研究员 Harvey Fletcher和 W.A Munson开创了这类实验,此后又被其他人多次实验并证实。2003年,国际标准化组织(ISO)结合历史上各个实验的结果,发布了 ISO 226:2003 标准。
下图就是 ISO 226:2003 等响曲线的标准图。
图1
图2
图1 左侧纵轴表示声压级(SPL), 横轴是声音频率。 图中的红线是Phon值曲线(Phon是响度Loudness的单位),每条红线上方所标数字为此曲线的Phon值。图2将图1的纵轴反转。
如图1所示,对人耳来说,一个1kHz的声音,在20dBSPL的声压级下,所达到的响度为20Phon。而一个100Hz的声音想要达到同样的响度,其声压级需要达到50dBSPL[3]。
从两张图中可得出以下结论:
人类对中频信号为敏感。在不同的声压级下,中频信号一般都能得到更好的感知。
人类对低频及高频信号的感知受声压级影响较大。
响度越大,我们对信号频率的感知越为平直,即,响度越大,我们的耳朵越容易感知信号的低频及高频。
在音乐中,低频给人以力度感,高频则与亮度、清晰度、空气感等相联系。所以,响度越大,当然音乐所表现出的细节就越丰富。
如上所述,在相同的音频和回放设备下,提高音量的确会使人感受到更多的声音细节。