HEDD Lineariser® 线性化处理技术
超低音扬声器(低音炮)已经使用了几十年,它们在音乐制作领域的应用可以在小型扬声器达到上限的地方增加基本频率。然而,使用独立的低音单元通常会产生两种典型的不必要的副作用:低音部分似乎被分离,或者没有真正融入到整体声像中,而低频本身听起来似乎有些沉闷或减弱。
在我们开始制造低音炮之前,我们仔细研究了这些普遍存在的问题的原因。我们找到的答案是:时间。在单扬声器中,人们可以观察到,较低的频率比较高的频率需要更多的时间通过扬声器。在卫星子系统中,额外的时间偏移发生在交叉分频点以及卫星箱和超低音扬声器中涉及的高通和低通滤波器处。总之,音箱在音乐制作链中添加了一些时间上的混乱,让我们看看原因吧。
当我们处理声音时,必须做出一个主要的物理评论:声波完全以时间和频率为特征。在这两者之间有一种基本的物理关系,称为谐波分析。它指出,扬声器频率响应的每次变化都不可避免地导致相位响应的相应变化。
但什么是“相位响应”呢?相位描述了两个事件之间的时间距离,仅此而已。
因此,如果一个音调恰好在下午12点开始,另一个在下午12:01开始,相位延迟为1分钟。作为谐波分析的结果,由于扬声器频率响应的非线性,扬声器中必然会出现相位延迟。这些延迟范围为80 Hz -它们的群延迟仅为10 ms。
为了彻底解决计时问题,我们又增加了两个DSP通道,在BASS-08和BASS-12低音炮的背板上的模拟“卫星输出”XLR卡侬插座上增加了30毫秒的群延迟。卫星箱现在“等待”30毫秒,直到超低音扬声器发出低频信号,然后 - 如果卫星音箱的Lineariser线性提升器处于“开启”状态- 加上其自带的10毫秒群延迟-我们就到了40毫秒后,所有3个扬声器开始以同样的毫秒重放,他们在整个音频带中的每一个频率都这样做。
我们认为,我们已经找到并消除了卫星子系统中不均匀和隆隆声的主要原因。