兩項常見問題




反饋

反饋是在聲音增強應用中的狀態,當由咪高峰收到的聲音被放大後,由揚聲器作輻射發聲,然後被再次被收取,再被重新放大。最終,系統變成一個循環,並保持出現嘯叫聲,直到音量降低才消失。當來自揚聲器的聲音到達咪高峰時,比直接從原始聲音源(講話者,歌手等)到達的聲音大或更大。
優秀的咪高峰可減少這問題,在其響應中沒有峰值的咪高峰是最好的,因為反饋將最容易在頻率的峰值處發生。雖然全指向咪高峰在某些應用上有良好的表現,但心形指向咪高峰幾乎是抗反饋的首選。當揚聲器聲音主要來自單個方向(而不是主要從所有牆壁,天花板等反射)時,心形指向咪高峰(或其他單指向)咪高峰的零點可以設置在揚聲器聲音位置,作最小化的反饋收音。
距離也是一個因素,移動咪高峰位置以延長到揚聲器的聲學路徑,通常可以減少反饋出現,而使咪高峰更接近預期的聲音源也會有所幫助。一般來說,咪高峰應總是位於揚聲器後面。


圖11 - 不相等的咪高峰距離

聲相干擾

聲相干擾 - 多個咪高峰
當相同的聲音在不同時間到達兩個或更多個相鄰的咪高峰時,便會發生聲相干擾的現象。例如,當兩個咪高峰放置在如圖11所示的講台上,便會發生這種情況,因為它們被間隔開,所以來自對象的聲音將幾乎肯定在不同時間到達兩個咪高峰,圖12顯示了當咪高峰輸出混合在一起時所引起的破壞性波干擾的影響,這些響應降級不僅可導致不良的音頻質量,而且還常常會導致反饋問題。


圖12 - 多個咪高峰響應曲線

此講台咪高峰的問題,明顯的解決方案是只使用一個咪高峰,這不僅提高了聲音質量,而且將講話咪高峰的預算削減了大約50%!(有時,第二套咪高峰可能需要作為備份系統,例如新聞發布會。然後兩個咪高峰應當直接位於主體前面,並盡可能靠近在一起,而同一時間應只開啟一個)。


圖13 - 多咪高峰的講台設置

圖13顯示了另一種同時有兩個咪高峰的講台設置方法。在這裡,把兩個咪高峰的收音頭盡可能靠近在一起,並形成“交火”的角度。這不但提供了更寬的總收音角,亦具有優異的立體聲咪高峰用作單聲道的兼容性,並且在很大程度上避免了相位干擾問題。


圖14 - 3:1比率規則

當必需要使用兩個間隔的咪高峰時,“3:1(3到1)比率規則”是放置咪高峰的好指引。圖14顯示出了這經驗法則。在圖示中,咪高峰1距離聲源1英尺。 系統中的另一個最接近的咪高峰(咪高峰2)應位於咪高峰1的三英尺或更遠的位置。如果聲源和咪高峰1之間的距離變為2英尺,則兩個咪高峰之間的最小距離應至少為6英尺,以保持3:1的比例。

聲相干擾 - 單一咪高峰


圖15 - 反射的效果

當僅使用單個咪高峰時,也可能發生聲相干擾現象。當聲音從附近的表面反射,並稍遲於直達聲到咪高峰時便會發生,當兩個訊號相加在一起,便可能產生類似多個咪高峰不適當設置時遇到的問題。(當反射聲音達到直接聲音的9dB內的聲壓級時,相位干擾將會是最明顯的。)
有幾種方法可消除這個問題。首先,嘗試將咪高峰靠近聲源。第二,將咪高峰從反射表面移開。第三,使用特別設計的咪高峰放置在反射平面附近(圖15)。例如,使用Audio-Technica的界面式單指向咪高峰,這類咪高峰的收音頭與平面非常接近,使直接聲音和反射聲音可同時到達,並且會加在一起而不是互相抵消。這種技術可以應用在舞台的圍邊、會議桌或服務台上,都會有非常明顯的成效。