音頻處理器在音響工程中已經(jīng)應(yīng)用非常廣泛了,音頻處理器就是廣播傳輸系統(tǒng)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵設(shè)備之一,它對播音質(zhì)量的影響非常大。對于有基礎(chǔ)的人來說,處理器是一個很好用的工具,但對于一些經(jīng)驗(yàn)比較欠缺的朋友來說,看著一臺處理器,又是一大堆英文,不免有點(diǎn)無從下手。今天和大家一起聊一下數(shù)字音頻處理器的合理使用。
保持信號不失真?zhèn)鬏?/FONT>
在中波廣播發(fā)射機(jī)前端,被音頻處理器高度處理過的音頻信號中,會含有不少類似方波的平頂波形。方波的波形對它所經(jīng)過的傳輸通路的幅度和相位響應(yīng)要求是比較高的。原理上講在節(jié)目主能量的頻率范圍中,若平坦的幅度和群時延發(fā)生偏差,就會使處理過的音頻信號平坦頂部產(chǎn)生傾斜,從而增加了峰值調(diào)制電壓,但平均電平并沒有增加。從峰/平比值看,該通路的平均電平減小了,因而響度就會被相應(yīng)減弱。對此,我們要保持處理后信號波形的原形。首先采用的方法是,在傳輸信號電纜的使用上,盡量選擇質(zhì)量上乘,性能優(yōu)良的傳輸電纜,要求其分布參數(shù)小、頻帶寬、采用線徑粗、衰耗小,屏蔽好的銅芯傳輸線。這點(diǎn)非常重要,也很有效果。另外,在傳輸連接中,盡量不添加任何附加設(shè)備及分支部件,如中間放大器、分配器等,以減小信號波形畸變,保證良好的傳輸質(zhì)量。
音頻處理系統(tǒng)設(shè)置
1、對音頻處理器來說,它由兩個電路組成,一是慢動的AGC,二是動作與恢復(fù)時間適中的壓縮器,對每個頻段根據(jù)需要設(shè)置調(diào)節(jié)最佳的時間常數(shù)。我們在實(shí)際使用中得出結(jié)論,適當(dāng)?shù)貙⒌吐曨l段時間常數(shù)設(shè)置的比高聲頻段慢一些(約200μs左右),此法在增加節(jié)目信號密度上起的作用較大
2、音頻處理器在基本系統(tǒng)中還增加了一些輔助的組件,啟用了音頻處理器裝在慢動AGC與多頻段壓縮器之間的頻率均衡處理組件,來補(bǔ)償中波廣播信號典型存在的音頻頻響不佳的狀況。適當(dāng)?shù)靥嵘?00Hz-1.2KHz聲音能量在整個音頻頻譜中的分布,讓這段聲音在聽覺上變得“較大”(人耳聽覺最靈敏范圍在2KHz-8KHz)?墒孤牨姼械铰曇糇兊谜鎸(shí)動聽。
3、我們還使用了音頻處理器上稱為的“抵削失真”裝置,用它來提供絕對的負(fù)峰值控制,防止了音頻信號溢波,以消除聽眾最可能聽得見的一些頻段中的失真。
音頻處理器擺放位置
在系統(tǒng)中對音頻處理器所放置的位置,也是有講究的,為了有效的保護(hù)被音頻處理器處理過的峰值限制的波形,使其在傳送到發(fā)射機(jī)的過程中不發(fā)生改變,應(yīng)將音頻處理器靠近發(fā)射機(jī)放置,并且是距離越短越好。以免在傳輸過程中因分布參數(shù)變化,引起寄生調(diào)制峰值,使已處理過峰值限制的波形發(fā)生改變,造成音頻信號的波形失真。
音頻處理器的好處
、倏梢越鉀Q由于錄制、交換、不同節(jié)目內(nèi)容及使用不同的錄放設(shè)備而引起的節(jié)目電平差異較大的問題,而這在人工手動調(diào)整節(jié)目電平時難以很好解決。
②為建立語言節(jié)目和音樂節(jié)目之間的音量平衡創(chuàng)造了條件。
、劭梢詫(jié)目低潮時的弱信號進(jìn)行一定量的放大,使之不被雜音成分淹沒。通常節(jié)目中的高音成分的電平值較低,經(jīng)處理后可得到適量提升,高音頻成分不僅決定著節(jié)目的清晰度,而且與響度之間有著心里和生理上的復(fù)雜關(guān)系,由于清晰度的提高,使聽眾感到響度也增加了。
④立體聲廣播,其覆蓋半徑約為同功率等級發(fā)射狀態(tài)的單聲道廣播的一半,采用音頻處理器后,因邊帶波功率的增大,使接收載波場略低于要求的地方也有可能收到質(zhì)量較高的信號,擴(kuò)大了覆蓋范圍。
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