前言: Rat Sound Systems (Rat音频系统)公司一直都以其领先的创造性和革新力备受关注与尊重。起初,Rat公司通过整合创新为朋克摇滚乐现场定制音响系统。 |
Rat Sound公司最近刚拿到了36只EAW 的Anya音箱。SoundGirls.Org 网站借此机会对Dave进行了深度采访,全面了解了这一创新型系统的特点。从各方面来看,该系统都是在Dave两大激情碰撞下激发的产物,那就是解决实际问题与追求更高水平的声音品质。
SG:Anya 与其他线性阵列不同的地方到底在哪里?是什么让它如此与众不同?
DR:目前市场上已经有很多可供选择的线性阵列系统,并且似乎时不时都会出现新的同类产品。每种新的系统都会大力宣传自己的优势,但在我看来,所有这些线阵列系统用来借鉴和比较的标准线阵列还是L-Acoustics、 K1和最初的大型线阵列V-Dosc 系统。
Rat公司 15年前就决定购入一个V-Dosc 系统。在当时, V-Dosc 是独一无二的,任何其他系统都无法实现它具备的功能。这在当时是一个具有实实在在优势的革命性理念。演出效果听起来更好,也更一致,因为声音可以准确定位,覆盖观众区,重现音频品质。
线性阵列随之也在音响系统的设置方式上带来了一种启发和改变。在使用老式的“斜展阵列”方式进行PA系统安装时,我们需要预估系统吊挂的最佳位置,然后在场馆内跑来跑去不断地将马达升起又降下,一次次将音箱调高、调低,以便确定可将场馆进行充分覆盖的合理角度和位置。现在,我们使用软件、激光器件和测距器件将场馆绘制成3D视图。接着,根据极其准确的规格说明将系统吊挂起来,高度与角度上最小的误差可能导致的覆盖问题,在我们现在看来都是相当严重的。时至今日,我们在声音的品质和可预测性双方面都取得了极大的进步。这并不是说,线性阵列在任何情况下都要比水平排列的阵列或者点声源系统更好。在所有音频系统类型中,总会有一些优势或者问题是和具体应用相关的。
EAW的Anya不只是一个新的系统,它代表了一种新的系统类型。音箱之间没有垂直角度。可在对整个系统进行吊挂之后,再通过电子计算决定声音覆盖。垂直角度是随着时间即时改变的,并且就跟非线性阵列系统一样,Anya也可以在水平方向相互连接,形成阵列。我相信,这些性能给了Anya 无与伦比的独特优势,而很多应用中的现有系统都不具有这些优势。
SG:有没有对此特别感兴趣的客户?
DR:我相信,随着对Anya更多更全面的了解,越来越多的客户一定会对这一系统感兴趣。因为Anya具有独一无二的性能和优势,可以为很多现有的声学难题提供解决方案。 整套系统可在垂直方向达到178 度的覆盖角度。这意味着,声音可被直接垂直打到上部、下部或者其中间区域的任何地方。这种覆盖方式所展现的优势是显而易见的,它可以在不使用任何下挂前补声音箱的前提下,为接近主系统下方的听众区提供完美声覆盖。如果活动承办人想在门打开后再打开挑台座位,通过Anya你不需要移动或者重新吊挂系统就可以调整声音覆盖。
SG:Rat公司曾经参与了Anya的开发,那么Rat 公司为Anya系统贡献了哪些想法和技术呢?
Rat Sound公司和我个人在过去的几年里参与了整个系统的开发。整个过程中,看到各种疯狂的理念最终都变成现实非常令人兴奋。谈论具体哪些细节是我的贡献,这种说法不对,因为大多数工作都是整个团队努力的结果。我在整个系统的开发理念确立以后加入进来,也参与了很多方面的工作,例如系统外形、手感以及实际互动。EAW也从Rat 公司请来了Jon Monson,他在系统的构建与部署方面提供了很多帮助,确保整套系统对于音响工程师们来说容易使用容易操作。
我们也会持续提供声音、软件和其他特性方面的帮助。我必须承认,和EAW工程师一起工作是一件非常有趣的事情,一个有价值的想法或者理念在被提出并递交以后,就会经过每个部门的核定和确认。这个想法重要吗?为什么?如何通过机械设计实现这个想法?能达到怎样的声音效果?材料?重量?成本大小?视觉要素?接下来进行问题的优先排序和解答,有时候,也会陷入僵局,想法或理念被暂时搁置。过了几天,又有人会提出一个非常精致和完美的解决方案。整个过程凝聚了团队协作的热情与耐心,大家都有一个共同的目标,那就是创造出令人惊喜的新技术、新产品。
SG:Anya也可以帮助消除房间反射--这是否会改变FOH工程师的混音方式?因为他们不需要再对房间的声学环境进行调整。这可能会对舞台、个人以及艺术家产生怎样的影响呢?
DR:正如我们已经了解的那样,在目前的扩声技术条件下,没有系统可以完全消除房间反射,但是一些系统在将房间反射最小化的性能上会比其他系统做得更好。能够在垂直扩散角度上进行即时控制、在水平扩散角度进行一定程度上的即时控制已经是在正确的方向上迈出了巨大一步。天花板是典型的高反射性表面,无人就座的空位区域也会产生大量不需要的反射。 而且,Anya可在户外场馆中扩展或收缩覆盖距离的特性在减少场外对声响的抱怨方面具有极大优势,这种优势也体现在节庆期间最大化减少多个舞台之间的声音重叠现象。
讲到对舞台声音的影响,这里面确实有些动态方面的影响。一些乐队演出必须加入房间混响,而另外一些则想要尽可能地减少这种混响。但户外演出就完全不同了。我想说,户外时,我们能控制的因素越多,整体效果就会越好。如果一个PA系统可以改善观众区声音,但是又会丢失一些乐队想要的PA 声音,我会在PA系统后吊挂一些侧面补声,对系统进行校正,这样的话,大家都会满意了。
SG:您可以解释一下,其中的工作原理吗?
DR:简单来说,传统阵列都是一群单个音箱组成的阵列,现在想象,你有一条很长很灵活的丝带,整条丝带的正前方可以传播全音域声音。如果你将丝带拉直,所有的声音都会直接向正前方打出,但是现在你将丝带弯曲,让丝带顶部指向朝上,丝带尾端指向朝下,声音现在就可以向上、向下或者向中间区域传播了。现在想象你将该丝带弯曲成传统线阵列的“J”字形形状,或者将丝带弯曲到斜对向下的位置。基本上, Anya系统就能从电子方面构成这种可弯曲的丝带,允许阵列声音在几乎180度的垂直区域和将近70度的水平区域内集中或分散传播。即使为系统增加放大器和处理器,传统线阵列也无法实现该控制。这个原因也是该设计的核心,这与驱动单元的大小和间距有关。要有效即时地控制高频散射,仅仅通过较大体积的压缩单元和号筒驱动是不能实现的。你必须要有很多小体积的高频驱动单元。每个Anya 音箱都有14个高频驱动单元,每个单元都配备有自己的放大器和处理器。就在不久前,将这种高密度控制和输出打包到一个轻便配置的技术还不存在。EAW在 youtube有一个视频,可以更好地解释这个理念和技术。
SG:在日常工作中,系统工程师搭建这个系统会很方便吗?
DR:EAW在这一方面做了很了不起的工作。首先,在这么复杂的系统中,需要确认每只音箱都得到合理的控制,这一点很重要。Anya音箱可以自行感知并识别,每个音箱都有4个红外线传感器,通过传感器,每个音箱都能了解到自己上部、下部和两侧其他Anya 音箱的位置。当阵列被命令“自我定位”后,系统会立即得到回馈:该阵列中有多少个音箱,每个音箱在阵列中的位置,包括高度、宽度和性能。有好几种方法可以用来进行覆盖控制,但最简单的方法就是在预期覆盖范围的起始位置和结束位置各放置一个话筒,接着命令Anya来覆盖话筒之间的区域就可以了。
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