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江蘇邱成機電有限公司
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環境聲捕捉規則。指的是,要想捕捉到同等數量的室內環境聲,心型話筒到音源的距離應該是全指向話筒到音源距離的2倍。這一點對于室內自然環境聲的錄制非常重要。

3:1 Rule of Microphone Placement

3:1話筒擺放規則。指的是,在同時使用2個話筒對同一個音源進行錄音時,第2個話筒到第1個話筒的距離,是第1個話筒到音源距離的3倍時,。舉個例子,假定第1個話筒到音源的距離是1英尺的話,那么,第2個話筒的擺就應該在距離第1個話筒3英尺的位置上,因為這樣可以將由于話筒之間時間延遲而引起的相位差別問題降到程度。此外,該規則對于同時使用多個話筒對多個音源進行錄音的情況也依舊適用。具體來說就是,假定我們要使用2個話筒對2個不同的音源進行同時錄音,那么,這2個話筒之間的距離就至少應該是它們到各自音源距離的3倍以上。最后需要提醒您的是,任何規則都只是經驗之談,僅供參考而已。在實際操作過程中,還需要具體問題具體分析。別忘了,您的聽覺反應才好的規則!

A-B Stereo

A-B立體聲。有時也叫“時間延遲立體聲"。指的是同時使用2個中間帶有一定距離間隔的全指向話筒,來對同一個立體聲聲像進行捕捉的話筒錄音技巧。由于在這種錄音方式下,話筒之間的距離會給音頻信號帶來時間上的延遲和相位上的差別,而人耳的聽覺系統則正好可以根據這些不同層次的聲音信號,對音源進行空間定位,并最終在大腦中形成該信號聲場的立體聲聲像,從而給聽者帶來*的立體聲空間感,因而,在話筒距離音源較遠的情況下,這種“全指向話筒+ A-B立體聲錄音"的組合方式,通常是錄音師們的解決方案。至于采用全指向話筒的原因,則主要是因為它在無論距離音源多遠的情況下,都能夠精確真實地捕捉到音源的低頻部分。相比之下,指向性話筒不僅容易受到臨近效應的影響,還容易在距離音源較遠的情況下喪失低頻響應。

Absolute Phase

相位。通常,在絕大多數話筒上,振膜所受到的正向壓力(positive pressure)都會在輸出時生成正極電壓。也就是說,如果信號的極性在傳輸路徑上沒有發生變化的話,就應該在揚聲器終端生成正極電壓,然后再通過揚聲器在的位置上轉化成正壓波(positive pressure wave)。這種音源的原始極性可以由揚聲器在相位上得到重現的現象,就是所謂的“相位‘’ [2]  。

性能差異編輯 語音

一般來講(當然也有例外),電容話筒在靈敏度和擴展后的高頻(有時也會是低頻)響應方面要優于動圈話筒。

這跟電容話筒需要先將聲音信號轉換成電流的工作原理有關。通常,電容話筒的振膜都非常薄,很容易受到聲壓影響而發生震動,從而引起振膜與振膜艙后背板之間電壓的相應改變。而這種電壓的改變接下來又會經過前置放大器的多倍放大之后,再轉換成聲音信號輸出。

當然,這里所說的前置放大器,指的是內置在話筒中的放大器,而不是我們通常所說的“前置話放",即調音臺或接口上帶的那種前置放大器。由于電容話筒振膜的面積非常小,因而,其對低頻或高頻聲音信號的響應非常靈敏。事實也的確如此。絕大多數電容話筒都能夠精確捕捉到很多人耳根本聽不到的聲音信號。

相比之下,動圈話筒的工作原理要

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簡單的多。它主要通過導體在磁場中的運動來產生聲音信號。實際上,通常我們說的動圈話筒,從嚴格意義上講,應該叫作“動圈式(moving-coil)"動圈話筒,因為這種話筒聲音信號的產生,主要是通過與振膜緊密相連的導線線圈根據聲壓變化在磁場中不斷運動來完成的。由于其中運動部分的體積相對較大,因而,動圈話筒在響應頻率的范圍(主要是高頻部分)、靈敏度以及瞬時響應能力方面都比電容話筒稍遜。

鋁帶式話筒(Ribbon microphones)也是動圈話筒的一種。它與動圈式話筒(moving-coil microphone)的區別主要在于,它用一個很薄的金屬片代替了后者所使用的振膜和線圈。它主要是通過金屬片自身根據聲壓變化而發生的震動,來帶動磁場中電流的變化,從而最終產生聲音信號的。由于金屬片的面積相對振膜和線圈要小,因而,這種鋁帶式話筒對高頻的響應能力要高于動圈式話筒,但是,還是無法和電容話筒相媲美。

動圈話筒的靈敏度低于電容話筒,主要是因為它內部沒有相應的電子元件來對聲音信號進行放大和緩沖。因而,它們通常會比動圈話筒要求更多的增益。正是由于這一原因,動圈話筒的音質通常會隨所用前置放大器的不同而發生相應的變化。不過,這在強音源條件下,一般不會引發什么不良后果,但是,如果音源比較微弱的話,問題可能就會比較嚴重,需要格外注意了。市場需求是產品創新的催化劑。

為了解決這一問題,當前市場上也的確出現了不少直接內置有前置放大器的動圈話筒,比如BLUE推出的Ball moving-coil(動圈式話筒)以及Royer推出的R122 ribbon(鋁帶式話筒)等。

由于每種話筒都有自己的*優勢和不足,因而,如果你仔細觀察,就會發現,每種話筒都有自己專門的適用情境。比如,動圈式話筒通常在吉他放大器、銅管、近場鼓聲以及現場人聲等強音源錄音環境下使用;而電容話筒則通常在自然條件下或對高頻響應范圍要求較高的條件下使用,例如鼓聲懸頂錄音、鋼琴、聲學弦樂器、工作室內人聲錄音以及管弦樂隊和合唱錄音等;鋁帶式話筒則在數字錄音,尤其是打擊樂器和銅管的錄音過程中越來越受到關注。

當然,鋁帶式話筒也可以用于吉他放大器、各種聲學樂器以及人聲等多種錄音場合。最后,我想說的是,任何規則都只是參考而已,并不一定要必須遵守。盡管幾乎沒有人推薦我們使用動圈式話筒來對聲學吉他進行錄音或對鼓聲進行懸吊錄音,但是,如果需要,這些都是可以嘗試的,因為規則是死的,而人是活的。實際上,在現實中,我們可以看到很多類似于現場人聲錄音使用電容話筒,而工作室內人聲錄音使用動圈話筒,甚至使用電容話筒來對鼓聲進行近場錄音的現象,而且好像都取得了不錯的效果。這告訴我們,選用話筒的關鍵在于

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,看它是否能夠達到自己的預期效果,而不是一味遵從那些既定的條條框框激光焊接可以采用連續或脈沖激光束加以實現,激光焊接的原理可分為熱傳導型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105 W/cm2為熱傳導焊,此時熔深淺、焊接速度慢;功率密度大于105~107 W/cm2時,金屬表面受熱作用下凹成“孔穴",形成深熔焊,具有焊接速度快、深寬比大的特點。

其中熱傳導型激光焊接原理為:激光輻射加熱待加工表面,表面熱量通過熱傳導向內部擴散,通過控制激光脈沖的寬度、能量、峰功率和重復頻率等激光參數,使工件熔化,形成特定的熔池。

用于齒輪焊接和冶金薄板焊接用的激光焊接機主要涉及激光深熔焊接。

激光深熔焊接一般采用連續激光光束完成材料的連接,其冶金物理過程與電子束焊接極為相似,即能量轉換機制是通過“小孔"(Key-hole)結構來完成的。在足夠高的功率密度激光照射下,材料產生蒸發并形成小孔。這個充滿蒸氣的小孔猶如一個黑體,幾乎吸收全部的入射光束能量,孔腔內平衡溫度達2500 0C左右,熱量從這個高溫孔腔外壁傳遞出來,使包圍著這個孔腔四周的金屬熔化。小孔內充滿在光束照射下壁體材料連續蒸發產生的高溫蒸汽,小孔四壁包圍著熔融金屬,液態金屬四周包圍著固體材料(而在大多數常規焊接過程和激光傳導焊接中,能量首先沉積于工件表面,然后靠傳遞輸送到內部)。孔壁外液體流動和壁層表面張力與孔腔內連續產生的蒸汽壓力相持并保持著動態平衡。光束不斷進入小孔,小孔外的材料在連續流動,隨著光束移動,小孔始終處于流動的穩定狀態。就是說,小孔和圍著孔壁的熔融金屬隨著前導光束前進速度向前移動,熔融金屬充填著小孔移開后留下的空隙并隨之冷凝,焊縫于是形成。上述過程的所有這一切發生得如此快,使焊接速度很容易達到每分鐘數米。

工作設備 語音

由光學震蕩器及放在震蕩器空穴兩端鏡間的介質所組成。介質受到激發至高能量狀態時,開始產生同相位光波且在兩端鏡間來回反射,形成光電的串結效應,將光波放大,并獲得足夠能量而開始發射出激光。

激光亦可解釋成將電能、化學能、熱能、光能或核能等原始能源轉換成某些特定光頻(紫外光、可見光或紅外光)的電磁輻射束的一種設備。轉換形態在某些固態、液態或氣態介質中很容易進行。當這些介質以原子或分子形態被激發,便產生相位幾乎相同且近乎單一波長的光束-激光。由于具同相位及單一波長,差異角均非常小,在被高度集中以提供焊接、切割及熱處理等功能前可傳送的距離相當

10.19
Z48710 10x15
Z48705 10
BAUMANN 2.5x31x103 NO.622
10.8
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激光器分類 語音

用于焊接的主要有兩種激光, 即CO2 激光和Nd:YAG激光。CO2 激光和Nd: YAG激光都是肉眼不可見紅外光。Nd: YAG激光產生的光束主要是近紅外光,波長為1. 06 Lm, 熱導體對這種波長的光吸收率較高,對于大部分金屬, 它的反射率為20% ~ 30%。只要使用標準的光鏡就能使近紅外波段的光束聚焦為直徑0. 25 mm。CO2 激光的光束為遠紅外光, 波長為10. 6Lm, 大部分金屬對這種光的反射率達到80% ~ 90%,需要特別的光鏡把光束聚焦成直徑為0. 75 - 0. 1mm。Nd: YAG激光功率一般能達到4 000~ 6 000W左右, 現在功率已達到10 000W。而CO2 激光功率卻能輕易達到20 000W甚至更大。

大功率的CO2 激光通過小孔效應來解決高反射率的問題, 當光斑照射的材料表面熔化時形成小孔, 這個充滿蒸氣的小孔猶如一個黑體, 幾乎全部吸收入射光線的能量, 孔腔內平衡溫度達25 000 e 左右, 在幾微秒的時間內, 反射率迅速下降。CO2 激光器的發展重點雖然仍集中于設備的開發研制, 但已不在于提高的輸出功率, 而在于如何提高光束質量及其聚焦性能。另外, CO2 激光10 kW以上大功率焊接時, 若使用氬氣保護氣體, 常誘發很強的等離子體, 使熔深變淺。因此,CO2 激光大功率焊接時, 常使用不產生等離子體的氦氣作為保護氣體。

用于激發高功率Nd: YAG晶體的二極管激光組合的應用是一項重要的發展課題, 必將大大提高激光束的質量, 并形成更加有效的激光加工。采用直接二極管陣列激發輸出波長在近紅外區域的激光, 其平均功率已達1 kW, 光電轉換效率接近50% 。二極管還具有更長的使用壽命( 10 000 h), 有利于降低激光設備的維護成本。二極管泵浦固體激光設備(DPSSL)的開發。

憑借專業*的技術與商務團隊, 公司在為客戶帶來優質產品的同時還可提供自動化工程技術服務及成套解決方案。

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