AEC C-39 dinamiskais procesors

Kas notika ar dinamisko diapazonu un kā to atjaunot
Koncertā simfoniskā orķestra skaļāko fortisimo skaņas līmenis var būt pat 105 dB* skaņas spiediena līmenis, un maksimumi ir pat virs šī līmeņa. Rokgrupas dzīvajā izpildījumā bieži pārsniedz 115 dB skaņas spiediena līmeni. Turpretim daudz būtiskāko muzikālo informāciju veido augstākās harmonikas, kas dzirdamas ārkārtīgi zemā līmenī. Atšķirību starp mūzikas skaļāko un klusāko daļu sauc par dinamisko diapazonu (izteiktu dB). Ideālā gadījumā, lai ierakstītu dzīvās mūzikas skaņu, nepievienojot troksni vai kropļojumus, ierakstīšanas datu nesējai vajadzētu pielāgoties vismaz 100 dB dinamiskajam diapazonam starp iekārtas raksturīgo fona trokšņu līmeni un maksimālo signāla līmeni, pie kura kļūst dzirdami kropļojumi. Diemžēl pat labākie profesionālie studijas magnetofoni spēj sasniegt tikai 68 dB dinamisko diapazonu. Lai novērstu skaņas kropļojumus, augstākajam signāla līmenim, kas ierakstīts studijas galvenajā lentē, drošības robežai jābūt no pieciem līdz desmit dB zem skaņas kropļojumu līmeņa. Tas samazina izmantojamo dinamisko diapazonu līdz aptuveni 58 dB. Tādējādi magnetofonam ir jāieraksta mūzikas programma, kuras dinamiskais diapazons dB ir gandrīz divreiz lielāks par tā iespējām. Ja mūziku ar 100 dB dinamisko diapazonu ieraksta magnetofonā ar 60 dB diapazonu, vai nu mūzikas augšējie 40 dB būs šausmīgi izkropļoti, mūzikas apakšējie 40 dB tiks aprakti lentes trokšņos un tādējādi tiks maskēti, vai arī būs abu kombinācija. Ierakstu nozares tradicionālais risinājums šai problēmai ir bijis apzināti samazināt mūzikas dinamisko saturu ierakstīšanas laikā. Tas ierobežo mūzikas dinamisko diapazonu, lai tas atbilstu magnetofona iespējām, ļaujot ierakstīt lielāko daļu kluso skaņu, kas pārsniedz lentes trokšņa līmeni, vienlaikus ierakstot skaļas skaņas tādā līmenī, kas ir tikai nedaudz (kaut arī dzirdami) kropļota. Programmas dinamisko diapazonu var apzināti samazināt vairākos dažādos veidos. Diriģents var likt orķestrim nespēlēt pārāk skaļi vai pārāk klusi un tādējādi radīt ierobežotu dinamisko diapazonu, lai studijas mikrofoni uztvertu. Praksē tas gandrīz vienmēr tiek darīts zināmā mērā, taču nepieciešamo samazinājumu no 40 līdz 50 dB nevar sasniegt, pārmērīgi neierobežojot mūziķus, kā rezultātā mākslinieciski vājš izpildījums. Biežāka metode dinamiskā diapazona samazināšanai ir tāda, ka ierakstīšanas inženieris maina dinamisko diapazonu, izmantojot manuālās un automātiskās pastiprinājuma vadības ierīces.
Biežāk sastopama dinamiskā diapazona samazināšanas metode ir ierakstu inženierim mainīt dinamisko diapazonu, izmantojot manuālas un automātiskas pastiprinājuma vadības ierīces. Studējot nošu materiālu, viņš, iepazīstoties ar klusu fragmentu, lēnām palielina fragmenta skaļumu, lai novērstu tā ierakstīšanu zem lentes trokšņa līmeņa. Ja viņš zina, ka tuvojas skaļš fragments, viņš lēnām samazina pastiprinājumu, tuvojoties fragmentam, lai novērstu lentes pārslodzi un nopietnu kropļojumu rašanos. Šādā veidā "izmantojot pastiprinājumu", inženieris var veikt būtiskas izmaiņas dinamikā, vidusmēra klausītājam tās neuztverot kā tādas. Tomēr, samazinot dinamisko diapazonu ar šo metodi, ierakstam nebūs tāda aizraujoša sajūta kā oriģinālajā tiešraidē. Jūtīgi klausītāji parasti var sajust šo trūkumu, pat ja viņi, iespējams, apzināti neapzinās, kā trūkst. Automātiskās pastiprinājuma vadības ierīces sastāv no elektroniskām signālu apstrādes sistēmām, ko sauc par kompresoriem un ierobežotājiem, kas maina lentē ierakstīto signāla līmeni. Kompresors pakāpeniski samazina dinamisko diapazonu, maigi samazinot skaļo signālu līmeni un/vai palielinot to.asing klusāku signālu līmeni. Ierobežotājs darbojas drastiskāk, lai ierobežotu jebkuru skaļu signālu, kas pārsniedz noteiktu iepriekš iestatītu līmeni. Tas novērš kropļojumus, kas rodas lentes pārslodzes dēļ skaļu programmas maksimumu laikā. Vēl viens dinamiskā diapazona modifikators ir pati magnētiskā lente. Kad lente tiek piesātināta ar augsta līmeņa signāliem, tā mēdz noapaļot signālu maksimumus un darbojas kā savs ierobežotājs, ierobežojot augsta līmeņa signālus. Tas rada zināmus signāla kropļojumus, bet pakāpeniskā lentes piesātinājuma dēļ rodas tāda veida kropļojumi, kas ir pieļaujami ausij, tāpēc ierakstu inženieris pieļauj zināmu kropļojumu daudzumu, lai visa programma būtu pēc iespējas augstāk par lentes trokšņu līmeni un tādējādi iegūtu klusāku ierakstu. Lentes piesātinājums izraisa perkusīvo uzbrukumu aso malu zudumu, spēcīgu, kodīgu virstoņu mīkstināšanu instrumentos un definīcijas zudumu skaļās pasāžās, kad kopā spēlē daudzi instrumenti. Šo dažādo dinamiskā diapazona samazināšanas formu rezultāts, izmantojot signālu “tampering” ir tas, ka skaņas tiek novirzītas no to sākotnējās dinamiskās attiecības. Krescendo un skaļuma variācijas, kas satur svarīgu muzikālo informāciju, ir samazinātas, tādējādi apdraudot dzīvā izpildījuma klātbūtni un satraukumu.
Plašā 16 vai vairāk ierakstu ierakstu izmantošana arī veicina dinamiskā diapazona problēmas. Sajaucot kopā 16 lentes celiņus, papildu lentes troksnis palielinās par 12 dB, samazinot diktofona izmantojamo dinamisko diapazonu no 60 dB līdz 48 dB. Rezultātā ierakstīšanas inženieris cenšas ierakstīt katru ierakstu pēc iespējas augstākā līmenī, lai samazinātu trokšņu uzkrāšanās ietekmi.
Pat ja gatavā galvenā lente varētu nodrošināt pilnu dinamisko diapazonu, mūzika galu galā ir jāpārsūta uz parasto disku, kura dinamiskais diapazons, iespējams, ir 65 dB. Tādējādi mums joprojām ir problēma ar mūzikas dinamisko diapazonu, kas ir pārāk liels, lai to izgrieztu komerciāli pieņemamā diskā. Kopā ar šo problēmu ir ierakstu kompāniju un ierakstu producentu vēlme panākt, lai ieraksti tiktu griezti pēc iespējas augstākā līmenī, lai viņu ieraksti būtu skaļāki nekā konkurentu ieraksti. Ja visi pārējie faktori paliek nemainīgi, skaļāks ieraksts kopumā izklausās spilgtāks (un “labāk”) nekā klusāks. Radiostacijas arī vēlas, lai ieraksti tiktu griezti augstā līmenī, lai ēterā būtu mazāk dzirdams diska virsmas troksnis, lēcieni un klikšķi.
Ierakstītā programma tiek pārsūtīta no galvenās lentes uz galveno disku, izmantojot griešanas irbuli, kas pārvietojas no vienas puses uz otru un uz augšu un uz leju, ierakstot galvenā diska rievas. Jo augstāks signāla līmenis, jo tālāk irbulis virzās. Ja irbuļa virzieni ir pārāk lieli, blakus esošās rievas var iegriezties cita citā, izraisot kropļojumus, rievu atbalsi un izlaišanu atskaņošanas laikā. Lai no tā izvairītos, rievas ir jāizplata tālāk viena no otras, kad tiek griezti augsta līmeņa signāli, un tas rada īsāku atskaņošanas laiku ierakstiem, kas griezti augstā līmenī. Pat ja rievas faktiski nepieskaras viena otrai, ļoti augsta līmeņa signāli var izraisīt kropļojumus un izlaišanu, jo atskaņošanas irbulis nespēj sekot ļoti lieliem rievu novirzieniem. Lai gan augstas kvalitātes ieroči un kasetnes izsekos lielas ekskursijas, lēti “ierakstu atskaņotāji” to nedarīs, un ierakstu ražotājs*) dB vai decibels ir skaņas relatīvā skaļuma mērvienība. To parasti raksturo kā mazākās viegli nosakāmās skaļuma izmaiņas. Dzirdes slieksnis (vājākā skaņa, ko varat uztvert) ir aptuveni 0 dB, un sāpju slieksnis (punkts, kurā jūs instinktīvi aizsedzat ausis) ir aptuveni 130 dB skaņas spiediena līmenis.
Paplašināšanās. Vajadzība, piepildījums
Nepieciešamība paplašināt kvalitatīvas audio sistēmas ir jau sen atzīta.
Trīsdesmitajos gados, kad kompresori pirmo reizi kļuva pieejami ierakstu industrijai, to pieņemšana bija neizbēgama. Kompresori nodrošināja gatavu risinājumu lielai ierakstīšanas problēmai – kā ievietot diskus, kas spēj uzņemt tikai 1930 dB maksimālo diapazonu, programmas materiāls, kura dinamika svārstījās no klusā līmeņa 50 dB līdz skaļajam līmenim 40 dB. Kur iepriekš skaļi līmeņi izraisīja pārslodzes kropļojumus (un mīkstie līmeņi tika zaudēti fona trokšņa dēļ), automātiski pāriet skaļāk. Faktiski dinamiskā realitāte tika mainīta, lai tā atbilstu jaunākajiem ierobežojumiem. Drīz kļuva skaidrs, ka reālistiska skaņa no šiem dinamiski ierobežotajiem ierakstiem prasīja kompresijas procesa inversiju – paplašināšanu –, lai atjaunotu dinamisko precizitāti. Šī situācija paliek nemainīga arī šodien. Pēdējo 120 gadu laikā ir veikti daudzi mēģinājumi izstrādāt paplašinātājus. Šie mēģinājumi labākajā gadījumā ir bijuši nepilnīgi. Izglītotā auss, šķiet, ir zināmā mērā toleranta pret kļūdām, kas rodas saspiešanā; izplešanās defekti tomēr ir acīmredzami acīmredzami. Tie ir iekļāvuši sūknēšanu, līmeņa nestabilitāti un izkropļojumus – tas viss ir ļoti nepieņemami. Tādējādi kvalitatīva paplašinātāja izstrāde, kas novērš šīs blakusparādības, ir izrādījies nenotverams mērķis. Tomēr šis mērķis tagad ir sasniegts. Iemesls, kāpēc mēs bez iebildumiem pieņemam programmas dinamikas zudumu, ir interesants psihoakustisks fakts. Lai gan skaļas skaņas un mīkstas skaņas ir saspiestas līdz līdzīgam līmenim, auss joprojām domā, ka tā var noteikt atšķirību. Tā notiek, taču, interesanti, atšķirība nav saistīta ar līmeņa izmaiņām, bet gan ar harmonikas struktūras izmaiņām Skaļas skaņas nav tikai klusu skaņu spēcīgākas versijas. Palielinoties skaļumam, proporcionāli palielinās virstoņu daudzums un stiprums. Klausīšanās pieredzē auss šīs atšķirības interpretē kā skaļuma izmaiņas. Tieši šis process padara kompresiju pieņemamu. Patiesībā mēs to pieņemam tik labi, ka pēc ilgstošas saspiestas skaņas diētas dzīvā mūzika dažkārt ir šokējoša. AEC dinamiskais procesors ir unikāls ar to, ka, tāpat kā mūsu ausu-smadzeņu sistēma, tas apvieno gan harmoniskās struktūras informāciju, gan ampgaismas maiņa kā jauna un īpaši efektīva pieeja paplašināšanās kontrolei. Rezultāts ir dizains, kas pārvar iepriekšējās kaitinošās blakusparādības, lai sasniegtu tādu veiktspējas līmeni, kāds vēl nebija iespējams. AEC C-39 apvērš gandrīz visos ierakstos esošo saspiešanas un maksimuma ierobežojumu, lai ar ievērojamu precizitāti atjaunotu sākotnējo programmas dinamiku. Turklāt šie uzlabojumi tiek papildināti ar ievērojamu trokšņu samazinājumu — ievērojami samazinās šņākoņa, dārdoņa, dūkoņa un visi fona trokšņi. AdvānstagAEC C-39 es var patiešām būtiski mainīt klausīšanās pieredzi. Dinamiski kontrasti ir daudz kā aizraujoša un izteiksmīga mūzikas pamatā. Lai pilnībā izprastu uzbrukumu un pārejošu notikumu ietekmi, atklātu daudz smalku detaļu, par kurām pat nezinājāt, ka jūsu ierakstos pat pastāvēja, ir jārosina gan jauna interese, gan jauni atklājumi par tiem visiem.
Funkcijas
- Nepārtraukti mainīga paplašināšana atjauno līdz pat 16 dB dinamiku jebkuram programmas avotam; ieraksti, lentes vai oroadcast.
- Efektīvi samazina visus zema līmeņa fona trokšņus – šņākoņu, dārdoņu un dūkoņu. Kopējais signāla un trokšņa uzlabojums līdz 16 dB.
- Īpaši zems kropļojums.
- Apvieno izplešanos uz augšu un uz leju ar maksimālo neierobežotu līmeni, lai atjaunotu pārejas un smalkas detaļas, kā arī reālistiskākus dinamiskos kontrastus.
- Viegli uzstādīt un lietot. Izplešanās kontrole nav kritiska, un kalibrēšana nav nepieciešama.
- Ātri reaģējošs LED displejs precīzi izseko apstrādes darbību.
- Uzlabo stereoattēlu un klausītāja spēju atšķirt katru instrumentu vai balsi.
- Divu pozīciju slīpuma slēdzis kontrolē paplašināšanu, lai precīzi atbilstu gan vidējiem, gan ļoti saspiestiem ierakstiem.
- Panāk ievērojamu vecāku ierakstu restaurāciju.
- Samazina klausīšanās nogurumu augstā atskaņošanas līmenī.
Specifikācijas
AEC C-39 dinamiskais procesors / specifikācijas

Paldies, ka interesējaties par AEC C-39 dinamisko procesoru. Mēs lepojamies ar savu produktu. Mēs domājam, ka tas neapšaubāmi ir vislabākais paplašinātājs mūsdienu tirgū. Piecus gadus ilga intensīva izpēte, lai to izstrādātu – pētījumi, kas ne tikai radīja jaunu tehnoloģiju paplašinātāja dizainā, bet arī ļāva piešķirt divus patentus, bet trešais vēl nav izskatīts. Mēs aicinām jūs salīdzināt AEC C-39 ar jebkuru citu paplašinātāju šajā jomā. Jūs atklāsiet, ka tas ir ārkārtīgi brīvs no sūknēšanas un kropļojumiem, no kuriem cieš citas ierīces. Tā vietā jūs dzirdēsiet unikālu un precīzu sākotnējās dinamikas atjaunošanu un smalkas detaļas, kuras ir noņemtas kompresijas rezultātā. Mēs priecāsimies dzirdēt jūsu reakciju uz mūsu produktu un, ja jums ir papildu jautājumi, rakstiet mums jebkurā laikā.
Dokumenti / Resursi
![]() |
AEC C-39 dinamiskais procesors [pdfLietošanas instrukcija C-39 dinamiskais procesors, C-39, dinamiskais procesors, procesors |





