Как выбирать студийные мониторы (часть 6)
Автор: Крис Корфф
Первая часть статьи – https://vk.com/@studioday_official-kak-vybirat-monitory-1-chast
Вторая часть статьи – https://vk.com/@studioday_official-kak-vybirat-studiinye-monitory-2-chast
Третья часть статьи - https://vk.com/@studioday_official-kak-vybirat-studiinye-monitory-chast-3
Четвертая часть статьи - https://vk.com/@studioday_official-kak-vybirat-studiinye-monitory-chast-4
Пятая часть статьи - https://vk.com/@studioday_official-kak-vybirat-studiinye-monitory-chast-5
Всё про верха
Если большая часть этой статьи посвящена тому, как динамики справляются с басами, то это потому, что бас — самая трудная часть, которую нужно правильно воспроизвести. С длинными волнами, присущими низким частотам, гораздо сложнее справиться, чем с короткими волнами, которые находятся на противоположном конце спектра, но все еще существуют разные школы мысли с точки зрения того, как лучше всего воспроизвести верха.
Наиболее распространенным типом высокочастотного динамика является куполообразный твитер, который работает так же, как низкочастотные динамики (за счет использования электромагнитов для перемещения диафрагмы), только в меньшем масштабе. Их уменьшенный размер позволяет им двигаться быстрее, а поскольку кроссовер избавляет их от необходимости воспроизводить низкие частоты, также длина колебаний будет короче. Диафрагма, или «купол», обычно изготавливается из чего-то очень легкого, например полиэстера или шелка, но иногда ее можно сделать и из легкого металла, такого как алюминий или бериллий.
Все более популярной альтернативой купольному динамику становится ленточный твитер. В своей самой чистой форме ленточный твитер представляет собой просто чрезвычайно тонкую проводящую металлическую мембрану (обычно из алюминия), подвешенную между полюсами магнита. Входной сигнал проходит через эту мембрану, которая затем перемещается в магнитном поле, создавая звуковые волны. Такая «чистая» лента работает точно так же, как и ленточный микрофон, но наоборот.
Однако, чисто ленточные твитеры относительно необычны; гораздо более распространенным является вариация ленты Air Motion Transformer (AMT), особенно используемый во всех мониторах ADAM Audio, а также в динамиках HEDD Audio, EVE Audio, Unity Audio, ESi и других. Вместо простой плоской ленты в ленточном твитере AMT используется мембрана, сложенная гармошкой. Вместо того, чтобы лента просто раскачивалась вперед и назад, создавая звук, магниты вокруг ленты AMT заставляют складки ленты сжиматься и расширяться (так же, как складки на настоящей гармошке). Именно давление воздуха, создаваемое в складках ленты, производит звук, и в результате получается значительно более эффективный динамик, чем «чистый» ленточный твитер.


Другой распространенный тип твитера — это «компрессионный драйвер». Подвижная часть компрессионного драйвера воспроизводит звук так же, как и любой другой электромагнитный драйвер, но ключом к его замечательной эффективности является характерный рупор расклешенной формы. Размещение диафрагмы на узком конце рупора (так называемого «горла») оставляет ему очень мало места для излучения, а это означает, что даже небольшие движения, необходимые для твитера, вызывают очень большие колебания давления воздуха. Расширение предназначено как для того, чтобы объединить среду высокого давления со «свободным» воздухом, в котором находится слушатель, так и для того, чтобы придать твитеру некоторую полезную направленность.
Высокая эффективность компрессионных драйверов означает, что они могут играть ГРОМКО, поэтому их обычно можно встретить в акустических системах, но когда-то они были обычным явлением в «основных» мониторах в контрольных комнатах 70-х и 80-х годов. и до сих пор есть производители высококачественных мониторов, которые отдают им предпочтение, в частности Ocean Way, Jones Scanlon и Meyer Sound.
DSP
Цифровая обработка сигналов (Digital signal processing - DSP) нашла применение во всех аспектах производства музыки, и дизайн мониторов не является исключением. Как только вы преобразуете аналоговый сигнал в цифровой, открывается огромный мир возможностей манипулирования звуком, и для них есть множество применений в проектировании колонок. Возьмем, к примеру, проблему «нисходящего потока» двухполосных динамиков, которую я описывал ранее. В мире DSP применить задержку к сигналу – обычное дело, и многие производители мониторов поступают именно так с сигналом, подаваемым на твитер, это компенсирует тот факт, что он находится где-то чуть спереди от низкочастотного динамика. Это называется «подстройка драйверов», очень эффективная вещь для улучшения общего звука динамика.
Еще одно применение DSP — эквалайзер. Некоторые полностью аналоговые динамики позволяют пользователю слегка изменять тональный баланс, часто это регулировка чувствительности высокочастотного и/или низкочастотного или среднечастотного динамиков. Однако с помощью модуля DSP вы можете применить любую кривую эквалайзера, будь то фильтр с узким вырезом 200 Гц для компенсации отражений микшерного пульта или низкочастотный срез для компенсации расположения динамиков возле стены (что в противном случае привело бы к искусственному усилению баса, известному как «эффект отражения») или снижение высоких частот по личным вкусам — варианты довольно безграничны. Кроссоверы также можно сделать цифровыми, что обеспечивает огромную гибкость с точки зрения типов фильтров и крутизны.
Некоторые производители даже заходят настолько далеко, что интегрируют DSP с коррекцией помещения в свои мониторы, в частности IK Multimedia (в iLoud MTM) и Genelec (в серии Smart Active Monitor). Оба этих примера позволяют вам использовать микрофон для измерения акустики вашей комнаты, а затем выполнять внутреннюю обработку эквалайзером, чтобы компенсировать ее. Система Genelec позволяет делать это даже для больших массивов из нескольких динамиков, например, в системах объемного звучания и Dolby Atmos.
Перевод и локализация: Studio Day
Оригинал статьи: https://www.soundonsound.com/sound-advice/how-choose-studio-monitors?page=2#top
Конец перевода, спасибо, что читали!
