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麥克風有什么特性 麥克風的特點


麥克風有什么特性 麥克風的特點

文章插圖
聲音對于畫面的重要性不言而喻,如何正確地錄制所需的音頻?如何根據不同場景使用不同性能的麥克風?對于這些問題,我們將在本次專題中一一解答,本次專題分為三期,通過了解麥克風的特性,可以更好地在不同場景中匹配合適的麥克風,最后還將為大家總結在影視錄音中一些誤區(qū)及技巧 。這期我們先來了解下影視錄音的發(fā)展歷史及麥克風的基礎特性 。


內容提要:
·影視錄音的發(fā)展歷史
·麥克風的分類
·麥克風的四大特性




影視錄音的發(fā)展歷史

自1857年留聲機發(fā)明以來,聲音的發(fā)出不再轉瞬即逝,而是可以被真正的記錄下來,重復播放;在1899年,電影在愛迪生的實驗室里已經能夠發(fā)出一些聲音,但在十幾年之后,有聲電影幾乎被放棄了 。從擴音器的音響放大專利到默片大師們集體的反對宣言,讓有聲電影的誕生產生了重重阻礙 。


在1926年,世界第一部有聲短片《唐璜》誕生,1927年華納推出第一部有聲電影《爵士歌王》,從此以后,無論是企業(yè)家、藝術家、或者某些觀眾的反應,都阻止不了有聲電影的日趨普遍 。
海報上豐富的音樂元素
在之后的30年代初到50年代,有聲電影主要應用光學錄音方法,雖然在有聲電影初期曾使用過唱片配音的方法,但效果并不好,很快就進入到光學錄音的階段,徹底推動了電影事業(yè)的發(fā)展;而40年代末磁性錄音也進入電影領域,因為磁性錄音所用的磁帶可以多次重復使用,大大降低了制作成本,到80年代磁性錄音與光學錄音兩種方法并用 。
光學錄音顧名思義,就是將聲音記錄在感光材料上;通過光調制器調制過的光透過一條很窄的縫隙,使勻速運動的膠片在某一范圍內曝光 。
光學錄音原理
下面我們用一張圖片來給大家進行說明,電影膠片左側就是音頻軌、而右側則是視頻軌,在音頻軌方面還有SDDS聲軌、Dolby Digital 聲軌、模擬聲軌以及DTS時間碼四種元素,從而實現電影同期聲的播放 。
無論是光學錄音還是磁性錄音,都屬于模擬信號,電影工業(yè)數字化的到來,意味小小的儲存介質就可以記錄所有有用的信息;在這里我們要解釋下模擬音頻轉化為數字音頻的過程,因為這對于理解后期音頻的格式有一定的幫助 。


我們都知道,模擬音頻的記錄是通過物體的物理性質產生,例如磁帶上的磁粉引起的磁場強度來表示音響振膜上的即時位置,即使是雙聲道,也可以通過記錄同一時刻上、磁帶上同一位置的兩個軌道來完成;但磁帶會老化,這樣的保存方式會隨著時間的流失產生損耗,這時數字音頻就應運而生,無論多久數字都會得以保留,同時數字可以被傳輸,方便進行交流 。
模擬轉數字原理示意圖


其實模擬音頻轉化為數字音頻也非常簡單,連續(xù)的信號理論上來說信息量是無窮的,就像膠片時代沒有像素的概念,這是數字時代才有的產物,理論上膠片的像素點可以是無窮大,那么通過采樣的方式就可以將音頻進行數字化記錄,例如將磁帶上每隔一段距離(采樣),就記錄下該處的磁場強度(量化),音頻格式中的采樣率就是這樣得來的 。


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