Кример Майкл «Светлая сторона звука. Цифровые оптоволоконные мультикоры» Install-Pro, № 4-5, с. 41-44 (2000)
Install-Pro, № 4-5, с. 41-44 (2000) | Рубрика: 06.17
Агеев Сергей «Принцип линейного массива» Install-Pro, № 4-5, с. 52-54 (2000)
Наиболее частой проблемой при создании систем звукоусиления, особенно в больших помещениях, является обеспечение хорошей разборчивости речи и (или) музыки. Источник этих проблем хорошо известен – это реверберация. Сущность реверберации состоит в том, что энергия звуковых волн накапливается в помещении, при этом создается фон из звуков, перемешанных во времени и пространстве. При большом времени реверберации уровень этого фона может намного превосходить уровень полезного сигнала. Как следствие, резко падает разборчивость речи и музыки. Увеличение мощности звукоусилительной системы в таком случае бесполезно, гораздо больше пользы приносит снижение времени реверберации и обеспечение такой направленности излучения звука, чтобы большая часть звуковой энергии от громкоговорителей попадала непосредственно на слушателей. Цель этих мер – увеличить отношение мощности прямого звука к реверберационному фону (гулу). Еще один метод, применяемый для улучшения разборчивости речи, заключается в “срезании” низкочастотной части спектра (обычно ниже 400 Гц –1 кГц). При этом используется тот фактор, что выше 1 кГц время реверберации обычно уменьшается, а направленность громкоговорителей возрастает. Несмотря на то что эффективность всех этих методов повышения разборчивости проверена временем, им присущ ряд принципиальных проблем. Во-первых, снижение времени реверберации и подавление наиболее мешающих отражений в уже имеющихся помещениях неизбежно требует перепланировки или установки звукопоглощающих элементов. А это далеко не всегда возможно. Например, в историческом здании изменение интерьера зачастую недопустимо в принципе. Во-вторых, традиционные направленные громкоговорители на основе рупоров обладают удовлетворительными характеристиками, но весьма громоздки – для эффективной работы поперечник и длина рупора должны быть сравнимы с длиной волны, а длина звуковой волны на частоте 100 Гц составляет 3,35 м. Подобные габариты в помещениях, тем более исторических, обычно неприемлемы. И, в-третьих, “срезание” низкочастотной части спектра резко искажает тембр звучания, что недопустимо в случае художественной речи. Сейчас подобные проблемы можно решить путем использования акустических систем с иным способом формирования направленности – не при помощи рупоров, а при помощи массива излучателей.
Install-Pro, № 4-5, с. 52-54 (2000) | Рубрики: 11.06 11.07 13.05
Уайз Сэм «Мультиканальные системы дистрибуции звука» Install-Pro, № 4-5, с. 58-62 (2000)
Замена мультикоров многоканальными системами маршрутизации возможна уже лет 15, однако и сегодня гибкость, качество и цена на последние оставляют желать лучшего. Многие ранние инсталляционные системы базировались на очень дорогом цифровом high-end оборудовании первого и второго поколения, например студийных консолях и многдорожечниках. Это послужило причиной создания интерфейса MADI (Multichannel Audio Digital Interface), стандартизированного в 1991 г. как AES-10.
Ефимов А.П. «Три взгляда на акустику помещений. (Часть 2)» Install-Pro, № 4-5, с. 80-85 (2000)
Геометрическая (лучевая) теория: учет поглощения звука в воздухе; эффективная (эквивалентная) реверберация; реверберация с позиций слушателя и исполнителя; слуховое ощущение реверберации; ограничения теории по диапазону частот и объему помещения. Волновая теория.

