無線話筒相關術語
1/4 Wave
·802.11
·Antenna
·Antenna gain
·Baxandall Tone Controls Baxandall
·Bluetooth
·Body Pack
·Dipole
·Diversity Receiver
·Dropout
·Frequency Agile
·IF
·Image frequency
·Kilohertz (kHz)
·LED
·Lobe
·Phase Locked Loop
·Pole
·Repeater
·Squelch
·Stage Monitor
·TNC
·Transmission Loss
·True Diversity
·Ultra High Frequency
·Very High Frequency
·Wireless
1/4 Wave
這是一種話筒擺放規(guī)則。在使用心型話筒和全向型話筒對一個音源進行收音時,為了能夠捕捉到同量的環(huán)境音,前者的擺放位置與音源之間的距離應該是后者與音源之間距離的兩倍,也只有這樣才能夠捕捉到更加自然的聲音。
802.11
這是IEEE開發(fā)出來的一套用于無線局域網的規(guī)格。該套標準規(guī)定了兩個或者多個無線網絡系統(tǒng)之間連接協議,包括無線計算機和一些基點工作站等。其中幾種比較獨特的802.11目前已經得到了廣泛的應用,最常用的標準包括802.11, 802.11a, 802.11b, and 802.11g。需要特別指出的是802.11g在降低數據傳輸速率之后就可以同802.11b整合應用了(著名的Wi-Fi)。
Antenna
天線。一個用于發(fā)射或接受無線電頻率(或無線電波)的傳導設備,可用于無線發(fā)射器和無線接收器。它有不同的形狀、大小、尺寸和配置,包括全向型和其他幾種不同的極頭指向。
Antenna gain
天線增益,又叫做天線方向性。是指方向型天線與非方向型天線的信號比。該比率可用于測度一個方向型天線相對于一個標準非方向型天線的有效性,測量單位為dB,順著天線的測量值為正,逆天線方向為負。反射和接受信號時該比率具有同樣的參考價值。
Baxandall Tone Controls Baxandall
音調控制器。陽性低高音控制電路最常見的部件,最早出現于英國工程師P.J. Baxandall的文章“陰性反饋音調控制—低高音無轉換的獨立變調”,載于1952年十月第十期無線世界的第402頁,它應該是我們今天的模擬設備中所使用的均衡器的鼻祖了。Baxandall設計思路獨特,它利用電路中的陰性反饋實現了較低的和聲失真,有助于對op放大器進行更為精確的操控。陰性反饋基本上是通過發(fā)送一個極性(輸出信號返回放大器的反向行為)來起作用。如果該信號經過了組件的濾波處理,那么您陽性音調控制器的相關頻率范圍就會受到影響。
Bluetooth
藍牙。一種連接高頻無線收發(fā)器的短距離無線技術,同工業(yè)、科技和醫(yī)學方面的使用的頻段一樣它使用的頻率也是2.4千兆赫之上。這種低成本的技術不僅能夠應用于耳機、手機和筆記本電腦,還能夠用于創(chuàng)建一個個人局域網,您可以將自己的電腦、打印機和音頻設備通過藍牙連接起來,這樣就可以輕松的對PDA等一些設備進行遠程控制了。該技術最早是由愛立信(現已被索尼收購)開發(fā)的,到1998年業(yè)界巨頭因特爾、IBM、東芝和諾基亞聯合成立了藍牙技術專業(yè)研究組織,現如今已經有超過2000家企業(yè)正在利用或者開發(fā)藍牙技術。比如,蘋果電腦公司已經將藍牙技術整合到了它的鍵盤、鼠標等外圍設備上了。起初該技術的最大傳輸距離只有10米,現如今這個距離已經發(fā)展到了最大100米了。雖然藍牙技術協議不同于Wi-Fi,但兩者的頻段都是2.4 GHz ISM,頻寬都是83 MHz,該技術采用了高頻傳輸技術(FHSS),在傳輸過程中遇到了其他信號的干涉時,它能夠在頻段內的79個不同的1MHz寬的頻道中來回轉換,從而保證了傳輸的速度和質量。
Body Pack
一種在無線系統(tǒng)中需要演出人員隨身攜帶的小型電子裝置,其作用主要是向遠程接收器發(fā)送聲音信號。當然,在個人無線監(jiān)聽系統(tǒng)中,它也可以用來接收遠程信號。這種裝置的結構通常都非常簡單,主要由一些專門用來對信號進行發(fā)射、接收或放大的電子組件和一節(jié)電池組成。現在市場上,已經有部分無線系統(tǒng)開始將這種裝置的內部組件直接內置在話筒或可以直接插入吉他或其他樂器的小插頭中,從而省卻了演出人員需要隨身攜帶的麻煩。
Dipole
藕極。在物理學上,它是指一對電荷或磁極,符號或極性相反但數量相等,彼此隔一定距離。在音頻方面,藕極揚聲器是指一種安裝了兩個方向位置完全相反的驅動器而且相位相反的揚聲器,它通常會作為一個側面或后面的衛(wèi)星設備應用于家庭影院的環(huán)繞聲系統(tǒng)中,其圓形傳播模式可有效地提高環(huán)繞聲的包絡感。在無線電和電視方面,藕極天線是一種中間傳輸桿上連接兩個半波長桿的天線,最常見的例子就是用于接收電視信號的“兔耳”天線,F在,許多無線監(jiān)聽器或輔助監(jiān)聽系統(tǒng)都在采用藕極天線。
Diversity Receiver
分集接收器。在無線話筒設備中,分集接收器主要是用于改進無線信號的接收質量,它采用了兩個獨立的天線系統(tǒng)。該設備能夠自動識別來自天線的信號,經過對比后迅速轉換選擇接收較強的信號。
Dropout
信號失落。它是指一種信號被干擾的現象。在無線系統(tǒng)中,信號失落是指信號電平降到了有效水平之下從而導致接收器靜音(如果是正通過更老的部件時可能會發(fā)出刺耳的白噪音)的一段區(qū)域。在磁帶錄音時,失落是指沒有信號的那一部分,這在一定程度上是取決于磁帶承受磁性電荷的能力。
Frequency Agile
頻率捷變。在通信業(yè)中通常用于表示設備能夠在多頻率下進行操控,有時也暗示設備可自動完成頻率選擇。在業(yè)內,這主要是指用戶可根據需要任意改變無線設備的頻率(有時也叫信道)。對于需要不斷移動的工作來講這具有極其重要的意義,因為他們往往需要根據電視臺和特定區(qū)域可能受到的干擾而不斷的調整使用不同的頻率。
IF
中頻。中頻的簡寫。是指超外差接收器中混入了震蕩信號的混合信號。另外,也可以指在傳輸或接收過程中載波頻率被轉換成了中等幅度的一種頻率。
Image frequency
鏡像頻率。在無線系統(tǒng)中,一個干擾性的載波頻率可能會運用外差調諧系統(tǒng)生成一個同樣的中頻(IF)偽裝為正常的載波頻率,盡管在頻率進入系統(tǒng)之前就對他們進行了濾波處理,但是有時候還是會出現錯誤接收,導致接收器就不得不對其進行處理,其結果就是產生一些不盡人意的表現和干擾現象(至少也是間歇性的產生)。
Kilohertz (kHz)
千赫。赫茲是每秒鐘的頻率周期數,一千赫是指每秒一千個周期的頻率單位。赫茲是在無線電頻率和音頻信號處理過程中最常用的參數,其中音頻測量通常是指音頻頻譜(聽覺可達范圍是20赫茲到2000赫茲)。赫茲可用于表現電子、音頻、視覺和無線信號等模擬波形。
LED
發(fā)光二極管。發(fā)光二極管的縮寫。是一種電流通過時會發(fā)光的電子元件。該元件廣泛應用于各種電子設備中,包括手表、激光光盤播放器(事實上讀盤的激光也是LED發(fā)出的)、鍵盤上、DAT機器上的儀表和閱讀器等。另外,紅外線LED還可用于諸如無線耳機等一些遠程控制設備上。
Lobe
旁瓣抑制。在聲學或無線傳輸技術中,Lode特指信號的發(fā)射以及話筒的拾音模式不是球形或全方向的。事實上Lode是方向極性的一種,它的形狀類似于兩個圓錐形。例如具有8個收音模式的話筒其實包含了兩個Lobe。分別位于話筒的兩側。過心型指向話筒也同樣包含了兩個Lode,其中前部的收音效果要優(yōu)于后部的收音效果。心型指向話筒一般只包含一個范圍較大的Lode。一旦你將能量的發(fā)射集中于某一個特定的方向,實際這就形成了一個Lode。無線發(fā)射系統(tǒng)、揚聲器系統(tǒng)都具有該特征。而大多數Lode的變化是取決于聲音的波長以及電磁波的能量大小。
Phase Locked Loop
鎖相環(huán)。鎖相環(huán)(PLL)是指一個帶有震蕩器的電子電路中頻率總是不斷的向匹配輸入信號頻率相位(進而鎖定)的方向調整的閉合系統(tǒng)。它常常被用于穩(wěn)定一個特殊的通信通道(將它保持在一個特定頻率附近),生成、調制、解調一個信號(如同FM一樣),重組一個低噪音的信號以及復制或分割一個頻率。另外,它還被頻繁使用在無線通信中,尤其是進行頻率調制和相位調制的載信區(qū)域。PLL可對輸入信號進行迅速調整,因此根據其設計的電路就具備作為一個不規(guī)則的輸入信號的緩沖器或穩(wěn)定器。
Pole
在音頻方面特指濾波器的設計和應用。模擬濾波器在設計上會根據與不斷變化的頻率之間的相互影響而整合一些電容器和感應器。例如,將一個電容器裝在一個設有電阻的電路中就能都做成一個低通或高通濾波器,這就是所謂的RC電路(電阻和電容),單式RC電路(一個電容,一個電阻)就是一個單極濾波器,以此類推兩極濾波器就是有兩個RC電路等等。一個單極濾波器能夠在每個八度6分貝附近復制(加上一些相位轉換)一個高通或低通。比如,在一個高通濾波器中頻率每降低一個八度,那么根據公式20log (V1/V2) 降低6分貝,信號電壓就會降低一半,而兩極濾波器相應就會降低12分貝。在一個帶通濾波器中,極越多就等于Q值越高。而對于在合成器中常出現的共鳴濾波器來講,更多的極意味著共鳴程度越高,F如今,數字電路和軟件通過特定的算法就能夠模擬極的功能,而且軟件還能通過一個完全不同于傳統(tǒng)濾波器的方法來降低頻率的振幅大小,使得用戶能夠實現對復雜信號某些方面的更多控制,從而產生許多獨特的音頻特征。
Repeater
中繼器。一個能夠放大或更新網絡中傳輸的數據流的設備,使之可以傳輸至更多的遠程接收器。一般情況下信號傳輸的距離越遠質量越差,最終變到無法使用。根據用戶的不同意圖,中繼器分為諸多種類。例如,一些無線通訊系統(tǒng)比如手機信號就是通過中繼器站點來擴展傳輸覆蓋面的。在光纖系統(tǒng)中,一個中繼器一般是由一個光電池、一個放大器和一個轉發(fā)數據的LED組成的。在數字系統(tǒng)中,信號常常會被識別然后再發(fā)射,這主要是為了避免信號在放大的時候一些噪音和失真現象也隨之放大的現象。數字信號在被識別然后重新發(fā)射時其效果就和新發(fā)出的信號一樣。許多同步裝置都具有Jam同步的功能,因此都可以作為一個中繼器來使用。
Squelch
噪聲抑制,靜噪。在諸如無線話筒和吉他等無線電接收系統(tǒng)中,用戶可設置對低于特定電平載波的闕值,或者直接設置靜音的一種功能。它能夠消除一些無線電接收器調試和信號轉發(fā)時產生的噪音。比較典型的是靜噪控制由可能使接收器產生靜音,這就對載波器在操作時的能量提出了更高的要求。如果靜噪闕值設置的太高的話,那么音頻就會時不時地出現靜音,但是如果設置的過低的話,那么當聲音因為某種原因而損失一部分質量時就有可能會出現一陣陣的噪音,F在,人們已經很少需要手動進行靜噪處理了,因為現代技術已經為我們提供了許多簡單有效的方法。
Stage Monitor
舞臺監(jiān)聽器。一種設置在舞臺表演區(qū)域內用于協助表演者演出的揚聲器。舞臺監(jiān)聽器有很多的形狀風格和形式,最常見一種是楔形監(jiān)聽器,它一般是設置在舞臺的地板上的,而且還會以各種不同的角度面向表演者。不同的樂隊會有不同的要求,有些要求每個成員一個獨立的監(jiān)聽器,有些則是要求在舞臺前面設置一排監(jiān)聽器。另外,一種監(jiān)聽器叫做Side fill監(jiān)聽器,通常會安裝在支架上,顧名思義,這種監(jiān)聽器就是要把聲音充滿整個舞臺。還有一種監(jiān)聽器叫做耳內監(jiān)聽器,這是一種耳機狀并且能夠包住整個耳朵的監(jiān)聽器,許多鼓手會選擇該種封閉式耳機監(jiān)聽器,因為他們要根據各種節(jié)奏音軌來進行演奏。
TNC
螺紋連接器。螺紋連接器的縮寫,是一種通常用于同軸電纜的連接器;旧纤褪且粋BNC的線形版本,但是它的線形特征又使人們覺得它比BNC耦合的連接器的連接能力更好。通過連接器的頻率越高,連接器的質量也越關鍵。許多無線系統(tǒng)都采用了TNC連接器作為天線的輸入接口。
Transmission Loss
傳輸損耗。指的是信號在由一點傳輸到另一店過程中的損耗。例如,在信號穿過墻體和天花板等時就會發(fā)生損耗,而且傳輸距離遠的話也會發(fā)生損耗,甚至導體本身的電阻、感應和電容也會造成傳輸損耗,所以當傳輸距離很遠的時候我們往往需要一些特殊的設備(比如:中繼器)來減少損耗保持傳輸信號的質量。
True Diversity
自動選訊。一個無線話筒術語。是一個分集接收器的高級形式,一個自動選訊無線電接收器設計了兩個獨立的接收器部件,各自都有獨立的天線用于接收來自無線話筒的信號,而且這兩個天線還能夠自動對比選擇接收更強的信號,有效加強了接收器接收信號的穩(wěn)定性,因為在正常情況下兩個天線同時出現信號失落的現象幾乎是不可能出現的。
Ultra High Frequency
超高頻。同VHF一樣,UHF也是由FCC(聯邦通信委員會)定義的一個頻段或者說是無線電頻率范圍,它通常是用在一些電視臺和各種無線雙路通信系統(tǒng)的。UHF的頻率范圍接著VHF的上限,為300 M Hz到3000 MHz。
Very High Frequency
甚高頻。VHF是甚高頻的縮寫,它是由FCC(聯邦通信委員會)定義的一個頻段或者說是無線電頻率范圍,它通常是用在一些電視臺和各種無線雙路通信系統(tǒng)的,VHF的頻率范圍是30 M Hz 到300 MHz。
Wireless
無線系統(tǒng)。指的是一個實現點與點之間無線傳輸數據的系統(tǒng)。最典型例子就是采用無線電頻率的系統(tǒng)了,信號由發(fā)射器調制之后發(fā)射到接收器,經過解調之后再轉變?yōu)槠胀l率。但是一些情況下,“無線”好像會有一點點的誤用,比如在一個無線吉他系統(tǒng)中并不是真正的沒有一根線,事實上它有兩根線,一根連接吉他與發(fā)射器,另外一根連接接收器和放大器。無論怎樣,時至今日無線技術已經被廣泛的應用于各個領域了,而且隨著技術的不斷進步必定會有更加富有創(chuàng)造性的應用的。