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江蘇邱成機(jī)電有限公司是一家集研發(fā)、工程、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體的現(xiàn)代化企業(yè),是國內(nèi)自動化領(lǐng)域具競爭力的設(shè)備供應(yīng)商。公司主要經(jīng)營歐美和日韓 等發(fā)達(dá)國家的機(jī)電一體化設(shè)備、高精度分析檢測儀器、環(huán)境與新能源工業(yè)設(shè)備及電動工具等工控自動化產(chǎn)品。
環(huán)境聲捕捉規(guī)則。指的是,要想捕捉到同等數(shù)量的室內(nèi)環(huán)境聲,心型話筒到音源的距離應(yīng)該是全指向話筒到音源距離的2倍。這一點(diǎn)對于室內(nèi)自然環(huán)境聲的錄制非常重要。
3:1 Rule of Microphone Placement
3:1話筒擺放規(guī)則。指的是,在同時使用2個話筒對同一個音源進(jìn)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(yīng)該在距離第1個話筒3英尺的位置上,因?yàn)檫@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(guī)則對于同時使用多個話筒對多個音源進(jìn)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(jìn)行同時錄音,那么,這2個話筒之間的距離就至少應(yīng)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(guī)則都只是經(jīng)驗(yàn)之談,僅供參考而已。在實(shí)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(yīng)才好的規(guī)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(jìn)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(tǒng)則正好可以根據(jù)這些不同層次的聲音信號,對音源進(jìn)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(yuǎn)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?yàn)樗跓o論距離音源多遠(yuǎn)的情況下,都能夠精確真實(shí)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(yīng)的影響,還容易在距離音源較遠(yuǎn)的情況下喪失低頻響應(yīng)。
Absolute Phase
相位。通常,在絕大多數(shù)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(fā)生變化的話,就應(yīng)該在揚(yáng)聲器終端生成正極電壓,然后再通過揚(yáng)聲器在的位置上轉(zhuǎn)化成正壓波(positive pressure wave)。這種音源的原始極性可以由揚(yáng)聲器在相位上得到重現(xiàn)的現(xiàn)象,就是所謂的“相位‘’ [2] 。
性能差異編輯 語音
一般來講(當(dāng)然也有例外),電容話筒在靈敏度和擴(kuò)展后的高頻(有時也會是低頻)響應(yīng)方面要優(yōu)于動圈話筒。
這跟電容話筒需要先將聲音信號轉(zhuǎn)換成電流的工作原理有關(guān)。通常,電容話筒的振膜都非常薄,很容易受到聲壓影響而發(fā)生震動,從而引起振膜與振膜艙后背板之間電壓的相應(yīng)改變。而這種電壓的改變接下來又會經(jīng)過前置放大器的多倍放大之后,再轉(zhuǎn)換成聲音信號輸出。
當(dāng)然,這里所說的前置放大器,指的是內(nèi)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(diào)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(yīng)非常靈敏。事實(shí)也的確如此。絕大多數(shù)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(dǎo)體在磁場中的運(yùn)動來產(chǎn)生聲音信號。實(shí)際上,通常我們說的動圈話筒,從嚴(yán)格意義上講,應(yīng)該叫作“動圈式(moving-coil)"動圈話筒,因?yàn)檫@種話筒聲音信號的產(chǎn)生,主要是通過與振膜緊密相連的導(dǎo)線線圈根據(jù)聲壓變化在磁場中不斷運(yùn)動來完成的。由于其中運(yùn)動部分的體積相對較大,因而,動圈話筒在響應(yīng)頻率的范圍(主要是高頻部分)、靈敏度以及瞬時響應(yīng)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(qū)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(jù)聲壓變化而發(fā)生的震動,來帶動磁場中電流的變化,從而最終產(chǎn)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(yīng)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?yàn)樗鼉?nèi)部沒有相應(yīng)的電子元件來對聲音信號進(jìn)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(zhì)通常會隨所用前置放大器的不同而發(fā)生相應(yīng)的變化。不過,這在強(qiáng)音源條件下,一般不會引發(fā)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(yán)重,需要格外注意了。市場需求是產(chǎn)品創(chuàng)新的催化劑。
為了解決這一問題,當(dāng)前市場上也的確出現(xiàn)了不少直接內(nèi)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(yōu)勢和不足,因而,如果你仔細(xì)觀察,就會發(fā)現(xiàn),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(xiàn)場人聲等強(qiáng)音源錄音環(huán)境下使用;而電容話筒則通常在自然條件下或?qū)Ω哳l響應(yīng)范圍要求較高的條件下使用,例如鼓聲懸頂錄音、鋼琴、聲學(xué)弦樂器、工作室內(nèi)人聲錄音以及管弦樂隊(duì)和合唱錄音等;鋁帶式話筒則在數(shù)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(guān)注。
當(dāng)然,鋁帶式話筒也可以用于吉他放大器、各種聲學(xué)樂器以及人聲等多種錄音場合。最后,我想說的是,任何規(guī)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(xué)吉他進(jìn)行錄音或?qū)穆曔M(jìn)行懸吊錄音,但是,如果需要,這些都是可以嘗試的,因?yàn)橐?guī)則是死的,而人是活的。實(shí)際上,在現(xiàn)實(shí)中,我們可以看到很多類似于現(xiàn)場人聲錄音使用電容話筒,而工作室內(nèi)人聲錄音使用動圈話筒,甚至使用電容話筒來對鼓聲進(jìn)行近場錄音的現(xiàn)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(guān)鍵在于
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,看它是否能夠達(dá)到自己的預(yù)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(xù)或脈沖激光束加以實(shí)現(xiàn),激光焊接的原理可分為熱傳導(dǎo)型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105 W/cm2為熱傳導(dǎo)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(diǎn)。
其中熱傳導(dǎo)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(dǎo)向內(nèi)部擴(kuò)散,通過控制激光脈沖的寬度、能量、峰功率和重復(fù)頻率等激光參數(shù),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(jī)主要涉及激光深熔焊接。
激光深熔焊接一般采用連續(xù)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(zhuǎn)換機(jī)制是通過“小孔"(Key-hole)結(jié)構(gòu)來完成的。在足夠高的功率密度激光照射下,材料產(chǎn)生蒸發(fā)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(nèi)平衡溫度達(dá)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(nèi)充滿在光束照射下壁體材料連續(xù)蒸發(fā)產(chǎn)生的高溫蒸汽,小孔四壁包圍著熔融金屬,液態(tài)金屬四周包圍著固體材料(而在大多數(shù)常規(guī)焊接過程和激光傳導(dǎo)焊接中,能量首先沉積于工件表面,然后靠傳遞輸送到內(nèi)部)??妆谕庖后w流動和壁層表面張力與孔腔內(nèi)連續(xù)產(chǎn)生的蒸汽壓力相持并保持著動態(tài)平衡。光束不斷進(jìn)入小孔,小孔外的材料在連續(xù)流動,隨著光束移動,小孔始終處于流動的穩(wěn)定狀態(tài)。就是說,小孔和圍著孔壁的熔融金屬隨著前導(dǎo)光束前進(jìn)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(fā)生得如此快,使焊接速度很容易達(dá)到每分鐘數(shù)米。
工作設(shè)備 語音
由光學(xué)震蕩器及放在震蕩器空穴兩端鏡間的介質(zhì)所組成。介質(zhì)受到激發(fā)至高能量狀態(tài)時,開始產(chǎn)生同相位光波且在兩端鏡間來回反射,形成光電的串結(jié)效應(yīng),將光波放大,并獲得足夠能量而開始發(fā)射出激光。
激光亦可解釋成將電能、化學(xué)能、熱能、光能或核能等原始能源轉(zhuǎn)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(shè)備。轉(zhuǎn)換形態(tài)在某些固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)介質(zhì)中很容易進(jìn)行。當(dāng)這些介質(zhì)以原子或分子形態(tài)被激發(fā),便產(chǎn)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(dāng)
10.19 |
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長。
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(chǎn)生的光束主要是近紅外光,波長為1. 06 Lm, 熱導(dǎo)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(biāo)準(zhǔn)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(yuǎn)紅外光, 波長為10. 6Lm, 大部分金屬對這種光的反射率達(dá)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(dá)到4 000~ 6 000W左右, 現(xiàn)在功率已達(dá)到10 000W。而CO2 激光功率卻能輕易達(dá)到20 000W甚至更大。
大功率的CO2 激光通過小孔效應(yīng)來解決高反射率的問題, 當(dāng)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(nèi)平衡溫度達(dá)25 000 e 左右, 在幾微秒的時間內(nèi), 反射率迅速下降。CO2 激光器的發(fā)展重點(diǎn)雖然仍集中于設(shè)備的開發(fā)研制, 但已不在于提高的輸出功率, 而在于如何提高光束質(zhì)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(hù)氣體, 常誘發(fā)很強(qiáng)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(chǎn)生等離子體的氦氣作為保護(hù)氣體。
用于激發(fā)高功率Nd: YAG晶體的二極管激光組合的應(yīng)用是一項(xiàng)重要的發(fā)展課題, 必將大大提高激光束的質(zhì)量, 并形成更加有效的激光加工。采用直接二極管陣列激發(fā)輸出波長在近紅外區(qū)域的激光, 其平均功率已達(dá)1 kW, 光電轉(zhuǎn)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(shè)備的維護(hù)成本。二極管泵浦固體激光設(shè)備(DPSSL)的開發(fā)。
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