华汇音响 2021-02-01
前言
这是本次系统解密的最后一期,在此感谢金少刚老师及其团队为我们带来如此精彩的听觉盛宴!同时也感谢各位读者对华汇音响的支持与关注。希望所有的乐队都能在这个舞台上展现出自己最好的一面,享受这个夏天所带来的快乐。
接下来在为大家介绍系统调试之前,小编先为大家介绍一下乐夏的音响系统秘密武器:AVB音频网络!
AVB与系统调试
Audio Video Bridging
Audio Video Bridging(AVB)音视频系统是基于IEEE802.1标准,通过局域网来实现多通道多点传输的音视频数据流。他在传统网络上保障了音视频传输的带宽(Bandwidth),限制延迟(Latency)和精确时钟同步(Time synchronization)。
AVB作为一种开放的网络音视频协议,广泛应用于汽车音视频行业。他解决了汽车上音视频传输中大量模拟线材的问题,降低了音视频传输的延时。
L-ACOUSTICS与其他专业音频企业一起推出了基于AVB协议的MILAN协议,并在2019年6月正式成为AVNU联盟董事,为AVB技术在专业音频领域的应用起到了推动作用。
ENJOY THE SUMMER!
专业音频中AVB的优势
AVB协议通过保障音频传输的带宽,确定音频传输的数据流完整性,并减少音频在传输中的损失。
AVB通过其内部的时钟运算,限制音频传输延时,并能够保证时钟同步准确度达到±0.5µs内,相当于20KHz相位偏移在± 1%内,这使得线阵列在高频上得到更好的耦合。我们在线阵列多次实际应用中测试了AES与AVB信号的听音对比,AVB所带来的高频细腻感还是非常明显的。
可变延时或不准确的时钟对高频的耦合有一定影响
L-ACOUSTICS产品中AVB的应用
在专业音频系统中,AVB分为:AVB talker(为AVB音频系统提供信号流),AVB bridge(管理AVB信号流和起到交换机的作用),AVB listener(能够接收AVB信号流),AVB controller(通过控制数据管理AVB系统,不一定是AVB系统的一部分。)
上图系统中P1是AVB talker,它为整个AVB系统提供信号流。
P1是AVB处理器、音频测量平台以及路由矩阵三功能合一的设备。P1能处理AVB,AES/EBU,ANALOG信号,8个母线可以进行路由矩阵。P1中可以加载EQ,延时和动态处理。在进行音频测量时,可以同时支持4只mic的测量,并进行离线延时查找和EQ均衡。
此外,P1还是20进16出架构,并能够进行AVB,AES/EBU,ANALOG冗余备份信号时间对齐。P1完全集成在LA Network Manager上,使用极为方便。
LS10是经AVNV认证的AVB交换机,也就是AVB bridge。它有10个即插即用的网络端口,坚固耐用可适合严酷的户外使用环境,并为LA-RAK II AVB提供AVB冗余备份,支持网线和光纤可用于远距离传输。
LA12X/4X功放则是AVB listener,在串接中也起到AVB bridge的功能。
LA Network Manager 是AVB+L-NET controller,用来控制整个功放系统。
《乐夏 II 》LA Network Manager 工程文件
这次乐夏的PA扩声系统中,主扩L/R各使用12只K2,共使用12个AVB信号通道。吊挂的KS28超低共6只,采用end fire的方式,分为前后两组。这2组使用1个AVB信号通道,并在LA Network Manager做分组来设置延时。
地面的KS28超低使用1个AVB信号通道。前区补声Kara使用1个AVB信号通道。为确保现场系统的安全,我们还做了模拟的备份。如出现AVB信号中断时,可实现模拟信号的实时备份。
在现场,我们对比AVB信号与模拟信号后,发现在高频的清晰度和声音的细腻度方面,AVB信号有着很大的提升。
ENJOY THE SUMMER!
现场系统连接完成后就进入到调试阶段。
此次现场调试由系统工程师周凤歆老师负责。
接下来就由小编为大家解密此次调试的全过程吧~
测量点的选择
调试无非就是EQ、延时和电平。但最重要环节其实是测量点的选择以及对测量数据的解读。因为在不同的区域测量出来的EQ、延时和电平都有可能不一样的。
因此,我们在选择测量点时应注意一些原则问题:
下图为乐夏soundvision建模截图:
图中1点为调音师的位置,这里的声音直接影响调音师的判断,所以极为重要。2点为大乐迷的位置,大乐迷一共有4个人,在测试的时候我们选择1/2或者3/4之间的位置做为测量点,这样使做出来的频响较为平均。3点为观众乐迷区域,选择在主扩音箱偏轴约20度的位置,这里可代表现场大多数观众所在的位置。
最终,我们参考了这主要的3个区域的平均频率响应而做的EQ均衡。
目标曲线
最终的频响曲线,一般取决于演出的类型。因为不同的音乐类型对现场低频需求差别很大。而乐夏的现场肯定是需要有更多的低频,使得大家都能够躁起来。
上图为我们在进行系统设计时希望现场能达到的目标曲线,在500Hz—10kHz曲线基本平直的前提下500Hz—63Hz递增约12dB。在调试的时候,我们会选择在之前确定的测量点附近进行多次的测量,然后平均出来一条频响曲线做为设置EQ的参考,使现场大部分区域的频响接近目标曲线。
主扩与超低的延时对齐
要知道,在不同点测量出来的延时也会不一样,因此我们也是要考虑让更多的人听到较为正确的延时。
但乐夏的现场,却遇到了个不常见的问题:
现场吊挂超低的频响曲线
紫色曲线为在大乐迷台处测量的,蓝色曲线则为在FOH调音台处测量的。那为何会有如此巨大差别的频响?经过考察后发现,是由于后墙反射,FOH调音台处的超低被严重抵消所造成的。因此,最终现场决定超低与全频的延时不用调音台这个点做为参考。
而我们选择了只平均地面乐迷区域和大乐迷台区域来做了延时。即便如此,调音台处低频抵消问题还是无法解决。
但最终,我们在调音台处单独放置超低,正因这一操作使得问题得到完美的解决!
为什么会想到这个解决方法?
偷偷告诉你们,这位大神就是我们的“金”点子~!
验收环节
调试完后,也只达到了我们的目标曲线,然而曲线和实际听感多多少少还是会有区别的,这时候就到了现场的one、ci环节。
下图就是检验系统是否合格的利器:
系统工程师通过反复的人声测试来确定所做的EQ、延时是否真正符合自己的听感。还需播放各种风格的音乐,走到扩声系统覆盖的所有区域来确定全场的覆盖是否均匀,是否还存在严重的低频抵消问题。最后确定好的系统将会交到调音师的手中,再接受调音师最后的验收。到这里,我们的系统调试就算基本结束了。
彩蛋环节
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大家赶紧在留言版写下想对我们说的话吧,大家躁起来吧!
同时恭喜下面的同学,回答正确了上期的互动。获得精美礼品一份:
人间宽广,努力珍惜每一次相遇。
合作不易,用心做好每一场录制。
感谢所有为乐夏付出的朋友们,
正是有你们的不懈努力,
才给这个夏季带来了一抹惊艳。
愿大家的汗水在乐队的声音里都是甜的~
特别鸣谢
杨立森老师对AVB技术的支持
周凤歆老师对乐夏解密系列文章的指导
排版:Tracey
AVB通过其内部的时钟运算,限制音频传输延时,并能够保证时钟同步准确度达到±0.5µs内,相当于20KHz相位偏移在± 1%内,这使得线阵列在高频上得到更好的耦合。我们在线阵列多次实际应用中测试了AES与AVB信号的听音对比,AVB所带来的高频细腻感还是非
AVB协议通过保障音频传输的带宽,确定音频传输的数据流完整性,并减少音频在传输中的损失。
AVB通过其内部的时钟运算,限制音频传输延时,并能够保证时钟同步准确度达到±0.5µs内,相当于20KHz相位偏移在± 1%内,这使得线阵列在高频上得到更好的耦合。我们在线阵列多次实际应用中测试了AES与AVB信号的听音对比,AVB所带来的高频细腻感还是非常明显的。