華彙音響 2021-02-01
前言
這是本次系統解密的最後一期,在此感謝金少剛老師及其團隊為我們帶來如此精彩的聽覺盛宴!同時也感謝各位讀者對華匯音響的支持與關註。希望所有的樂隊都能在這個舞臺上展現出自己最好的一面,享受這個夏天所帶來的快樂。
接下來在為大家介紹系統調試之前,小編先為大家介紹一下樂夏的音響系統秘密武器:AVB音頻網絡!
AVB與系統調試
Audio Video Bridging
Audio Video Bridging(AVB)音視頻系統是基於IEEE802.1標準,通過局域網來實現多通道多點傳輸的音視頻數據流。他在傳統網絡上保障了音視頻傳輸的帶寬(Bandwidth),限制延遲(Latency)和精確時鐘同步(Time synchronization)。
AVB作為一種開放的網絡音視頻協議,廣泛應用於汽車音視頻行業。他解決了汽車上音視頻傳輸中大量模擬線材的問題,降低了音視頻傳輸的延時。
L-ACOUSTICS與其他專業音頻企業一起推出了基於AVB協議的MILAN協議,並在2019年6月正式成為AVNU聯盟董事,為AVB技術在專業音頻領域的應用起到了推動作用。
ENJOY THE SUMMER!
專業音頻中AVB的優勢
AVB協議通過保障音頻傳輸的帶寬,確定音頻傳輸的數據流完整性,並減少音頻在傳輸中的損失。
AVB通過其內部的時鐘運算,限制音頻傳輸延時,並能夠保證時鐘同步準確度達到±0.5µs內,相當於20KHz相位偏移在± 1%內,這使得線陣列在高頻上得到更好的耦合。我們在線陣列多次實際應用中測試了AES與AVB信號的聽音對比,AVB所帶來的高頻細膩感還是非常明顯的。
可變延時或不準確的時鐘對高頻的耦合有一定影響
L-ACOUSTICS產品中AVB的應用
在專業音頻系統中,AVB分為:AVB talker(為AVB音頻系統提供信號流),AVB bridge(管理AVB信號流和起到交換機的作用),AVB listener(能夠接收AVB信號流),AVB controller(通過控制數據管理AVB系統,不一定是AVB系統的一部分。)
上圖系統中P1是AVB talker,它為整個AVB系統提供信號流。
P1是AVB處理器、音頻測量平臺以及路由矩陣三功能合一的設備。P1能處理AVB,AES/EBU,ANALOG信號,8個母線可以進行路由矩陣。P1中可以加載EQ,延時和動態處理。在進行音頻測量時,可以同時支持4只mic的測量,並進行離線延時查找和EQ均衡。
此外,P1還是20進16出架構,並能夠進行AVB,AES/EBU,ANALOG冗余備份信號時間對齊。P1完全集成在LA Network Manager上,使用極為方便。
LS10是經AVNV認證的AVB交換機,也就是AVB bridge。它有10個即插即用的網絡端口,堅固耐用可適合嚴酷的戶外使用環境,並為LA-RAK II AVB提供AVB冗余備份,支持網線和光纖可用於遠距離傳輸。
LA12X/4X功放則是AVB listener,在串接中也起到AVB bridge的功能。
LA Network Manager 是AVB+L-NET controller,用來控制整個功放系統。
《樂夏 II 》LA Network Manager 工程文件
這次樂夏的PA擴聲系統中,主擴L/R各使用12只K2,共使用12個AVB信號通道。吊掛的KS28超低共6只,采用end fire的方式,分為前後兩組。這2組使用1個AVB信號通道,並在LA Network Manager做分組來設置延時。
地面的KS28超低使用1個AVB信號通道。前區補聲Kara使用1個AVB信號通道。為確保現場系統的安全,我們還做了模擬的備份。如出現AVB信號中斷時,可實現模擬信號的實時備份。
在現場,我們對比AVB信號與模擬信號後,發現在高頻的清晰度和聲音的細膩度方面,AVB信號有著很大的提升。
ENJOY THE SUMMER!
現場系統連接完成後就進入到調試階段。
此次現場調試由系統工程師周鳳歆老師負責。
接下來就由小編為大家解密此次調試的全過程吧~
測量點的選擇
調試無非就是EQ、延時和電平。但最重要環節其實是測量點的選擇以及對測量數據的解讀。因為在不同的區域測量出來的EQ、延時和電平都有可能不一樣的。
因此,我們在選擇測量點時應註意一些原則問題:
哪兒人多測哪兒(這樣代表大多數觀眾);
哪兒重要測哪兒(VIP位得重視);
盡量的避免反射(不同的位置反射不同,會直接影響到對EQ的判斷。);
註意相幹性(覆蓋區域外的測量點是沒有意義的)
下圖為樂夏soundvision建模截圖:
圖中1點為調音師的位置,這裏的聲音直接影響調音師的判斷,所以極為重要。2點為大樂迷的位置,大樂迷一共有4個人,在測試的時候我們選擇1/2或者3/4之間的位置做為測量點,這樣使做出來的頻響較為平均。3點為觀眾樂迷區域,選擇在主擴音箱偏軸約20度的位置,這裏可代表現場大多數觀眾所在的位置。
最終,我們參考了這主要的3個區域的平均頻率響應而做的EQ均衡。
目標曲線
最終的頻響曲線,一般取決於演出的類型。因為不同的音樂類型對現場低頻需求差別很大。而樂夏的現場肯定是需要有更多的低頻,使得大家都能夠躁起來。
上圖為我們在進行系統設計時希望現場能達到的目標曲線,在500Hz—10kHz曲線基本平直的前提下500Hz—63Hz遞增約12dB。在調試的時候,我們會選擇在之前確定的測量點附近進行多次的測量,然後平均出來一條頻響曲線做為設置EQ的參考,使現場大部分區域的頻響接近目標曲線。
主擴與超低的延時對齊
要知道,在不同點測量出來的延時也會不一樣,因此我們也是要考慮讓更多的人聽到較為正確的延時。
但樂夏的現場,卻遇到了個不常見的問題:
現場吊掛超低的頻響曲線
紫色曲線為在大樂迷臺處測量的,藍色曲線則為在FOH調音臺處測量的。那為何會有如此巨大差別的頻響?經過考察後發現,是由於後墻反射,FOH調音臺處的超低被嚴重抵消所造成的。因此,最終現場決定超低與全頻的延時不用調音臺這個點做為參考。
而我們選擇了只平均地面樂迷區域和大樂迷臺區域來做了延時。即便如此,調音臺處低頻抵消問題還是無法解決。
但最終,我們在調音臺處單獨放置超低,正因這一操作使得問題得到完美的解決!
為什麽會想到這個解決方法?
偷偷告訴你們,這位大神就是我們的“金”點子~!
驗收環節
調試完後,也只達到了我們的目標曲線,然而曲線和實際聽感多多少少還是會有區別的,這時候就到了現場的one、ci環節。
下圖就是檢驗系統是否合格的利器:
系統工程師通過反復的人聲測試來確定所做的EQ、延時是否真正符合自己的聽感。還需播放各種風格的音樂,走到擴聲系統覆蓋的所有區域來確定全場的覆蓋是否均勻,是否還存在嚴重的低頻抵消問題。最後確定好的系統將會交到調音師的手中,再接受調音師最後的驗收。到這裏,我們的系統調試就算基本結束了。
彩蛋環節
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大家趕緊在留言版寫下想對我們說的話吧,大家躁起來吧!
同時恭喜下面的同學,回答正確了上期的互動。獲得精美禮品一份:
人間寬廣,努力珍惜每一次相遇。
合作不易,用心做好每一場錄制。
感謝所有為樂夏付出的朋友們,
正是有你們的不懈努力,
才給這個夏季帶來了一抹驚艷。
願大家的汗水在樂隊的聲音裏都是甜的~
特別鳴謝
楊立森老師對AVB技術的支持
周鳳歆老師對樂夏解密系列文章的指導
排版:Tracey
AVB通過其內部的時鐘運算,限制音頻傳輸延時,並能夠保證時鐘同步準確度達到±0.5µs內,相當於20KHz相位偏移在± 1%內,這使得線陣列在高頻上得到更好的耦合。我們在線陣列多次實際應用中測試了AES與AVB信號的聽音對比,AVB所帶來的高頻細膩感還是非AVB協議通過保障音頻傳輸的帶寬,確定音頻傳輸的數據流完整性,並減少音頻在傳輸中的損失。
AVB通過其內部的時鐘運算,限制音頻傳輸延時,並能夠保證時鐘同步準確度達到±0.5µs內,相當於20KHz相位偏移在± 1%內,這使得線陣列在高頻上得到更好的耦合。我們在線陣列多次實際應用中測試了AES與AVB信號的聽音對比,AVB所帶來的高頻細膩感還是非常明顯的。