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話筒作為會議廳堂擴聲中拾音設備,其功能品質的選擇與配置直接關系到會議現場的效果。對于目前的用戶,第一時間接觸到與頻繁使用的就是會議話筒,音箱怎么樣對于非專業或非音響發燒友來說,一般很難有很專業的鑒別,所以會議系統中發言話筒的配置問題,是整個會議系統用于開會時最關鍵因素之一,下面將對會議發言話筒的配置,進行一個簡要的分析,希望對用戶或即將接觸到會議系統工程的朋友有個參考。當前會議發言話筒的配置常見的有三種方式:1.會議話筒+調音臺;此配置中采用了英國CLOCKAUDIO科洛鵝頸話筒、手持話筒和YAMAHA的調音臺2.會議話筒+智能混音器或會議話筒+數字媒體矩陣;此配置中采用了英國CLOCKAUDIO科洛鵝頸話筒、手持話筒和YAMAHA的調音臺和LA AUDIO的數字音頻處理器3.手拉手式數字會議話筒。關于這三種配置方式的應用場合以及優缺點,做個簡單比較,以便在實際工程配置時根據現場功能需要做到心中有底:“會議話筒+調音臺”方式主要應用在對音質要求較高的場合。具有音色還原相對較好的優點,但是這種方式話筒的數量不宜過多,一般150平方左右,配置四只英國CLOCKAUDIO科洛話筒為宜,并且須顧及現場的建聲環境以及英國CLOCKAUDIO科洛話筒、音箱的擺位。如果會議話筒數量增多,嘯叫的問題在所難免,通過處理設備來解決的話,不但犧牲了音質,傳聲增益也提不起來。這樣,就把這種配置方式的優點也給變成了缺點。其次,這種配置方式如果加上處理器來抵制嘯叫,總體的造價就增加,性價比沒有另外兩種方式高;再次,作為最傳統的會議發言方式,其功能不能進行擴展,比如會議智能化管理、攝像跟蹤,同聲傳譯等功能。這種方式目前仍然有實際應用,主要是用于報告廳、培訓廳等場所。“會議話筒+智能混音器或會議話筒+音頻處理器”方式會議話筒+智能混音器主要是應用在話筒的數量較多(四只以上)、工程造價又不太高的場合;英國CLOCKAUDIO科洛會議話筒+數字媒體矩陣主要是應用在話筒的數量較多(四只以上)、工程造價比較高的場合。優點在于一定程度上抑制了嘯叫,同時可以對會議現場的話筒進行一定的智能管理,通過中控或攝像跟蹤處理可以實現攝像跟蹤功能,但缺點也是顯而易見的,首先每個話筒要一根話筒線,話筒數量越多,需要布的線越多,施工調試工作量很大;其次傳聲增益雖有一定的提升,但通常十幾只話筒共用的效果還是不太理想;再次雖然實現了會議現場的智能管理,但要拓展其它會議現場的功能需求,尚需要借助其它功能設備來實現,性價比并不是太高。這種方式主要應用在人數不是很多的視頻會議、音視頻信號需要記錄的小型會議室、較大型互動培訓室、接見廳等場所。“手拉手式數字會議話筒”方式主要應用在話筒數量多,從數只會議話筒的小型會議到幾千只會議話筒的大型會議;可以實現從單一的語音發言到多語種的語音發言;可以對會議現場通過硬件本身設置或管理軟件設置,對會議進行有效的管理,還可以拓展簽到、投票表決、嵌入式安裝等功能需要。其優點在于會議綜合功能需要可以滿足,能保證對會議的效果做到有效控制;布線方便,一條專用數字會議話筒線可以連接幾十只話筒;控制方式靈活;可拓展性強,性價比很高。盡管單只話筒的音質沒有第一種方式好,但在使用相同的話筒數量前提下,總體效果則比第一種方式要好。這種方式已經廣泛應用于各種類型的會議場所,成為會議發言的主流配置。
您好
目前視頻會議的傳送網絡都是利用現有的電情網絡(如數字微波、數字光纖或衛星等數字通信信道)或計算機網絡。例如,視頻會議信號可以在PCM數字信道或DDN網中以E1速率(2.048Mbit/s)或更低的速率(如384Kbit/s)傳輸可以在N-ISDN網上以64Kbit/s、128Kbit/s或PX 64Kbit/s的速率傳輸可以在計算機局域網中以分組方式傳輸。
視頻會議系統主要由終端設備、傳輸信道(通信網)以及多點控制單元(MCU:Multipoint Control Unit)三部分組成。
其中,用戶終端設備和MCU是視頻會議系統所特有的部分,而通信網絡則不是視頻會議系統所特有的,它是已經存在的各類通信網,視頻會議的設備在通信網上運行,需要如下設備和環境:
1、用戶終端設備
視頻會議終端設備將視頻、音頻、數據、信令等各種數字信號分別進行處理后組合成一路復合的數字碼流,再將它轉變為與用戶一網路接口兼容的,符合傳輸網絡所規定的信道幀結構的信號格式在信道上傳輸。其中用戶•網路接口是一種能夠滿足視頻會議終端設備(或MCU)與傳輸信道接口要求的數字電路接口。
2、通信線路網絡
視頻會議的傳輸介質可采用光纜、電纜、微波以及衛星等數字信道,或者其他類型的傳輸信道。在用戶接入網的范圍內,可以采用HDSL、ADSL等設備進行傳輸。視頻會議業務可以在現有的多種通信網絡中展開,如SHD數字通信網、DDN、ISDIV.ATM或幀中繼網絡以及在各種計算機網絡中傳輸,如LAN、WAN、Internet等。無論是電信網還是計算機網,視頻會議系統主要是利用它們來傳送動態或靜態圖像信號、語音信號、數據信號以及系統控制信號。
3、多點控制單元(MCU)
在目前的各種網絡本身的通信控制機制中,還不能完全滿足會議電視系統所要求的多點對多點通信控制功能。因此,除了終端設備、通信線路外,視頻會議系統要進行多點視聽信息傳輸與切換,還必須增設多點控制單元設備。MCU根據一定準則處理視聽信號,并將它們分配給應連接的信道。在某種意義上說MCU的作用就像電話網的交換機,但其功能和要求比電話交換機復雜,必須按用戶的要求將所傳輸的信息傳到對方設備上。
4、傳輸和接口技術
視頻會議要借助通信網絡的通信線路進行信息傳輸,而現實的通信網絡多種多樣,有公共電話網(PSTN)、綜合業務數字網(IS-DN)、數字數據網(DDN),有各種專網,有LAN(包括以太網,令牌環網,FDDI),還有各種無線通道。因此,視頻會議系統必須根據不同信道、網絡的傳輸特性來進行多種媒體數據的傳輸。視頻會議終端或MCU必須將自己的復合碼流轉換成傳輸網絡所能接受的數據幀格式、信號格式和互控協議,然后經過網絡接口送到傳輸網。或者你可以具體看看網頁鏈接
20世紀初,麥克風由最初通過電阻轉換聲電發展為電感、電容式轉換,大量新的麥克風技術逐漸發展起來,這其中包括鋁帶動圈等麥克風,以及當前廣泛使用的電容麥克風和駐極體麥克風。
圈麥克風的工作原理是以人聲通過空氣使震膜振動,然后在震膜上的電磁線圈繞組和環繞在動圈麥頭的磁鐵形成磁力場切割,形成微弱的波動電流。電流輸送到擴音器,再以相反的過程把波動電流變成聲音。
擴展資料:
麥克風的歷史可以追溯到19世紀末,貝爾(Alexander Graham Bell)等科學家致力于尋找更好地拾取聲音的辦法,以用于改進當時的最新發明——電話。期間他們發明了液體麥克風和碳粒麥克風,這些麥克風效果并不理想,只是勉強能夠使用。
1949年,威尼伯斯特實驗室(森海塞爾的前身)研制出MD4型麥克風,它能夠在嘈雜環境中有效抑制聲音回授,降低背景噪音。這就是世界上第一款抑制反饋的降噪型麥克風。
1961年,德國漢諾威的工業博覽會上,森海塞爾推出了MK102型和MK103型麥克風。這兩款麥克風詮釋了一個全新的麥克風制造理念——RF射頻電容式,即采用小而薄的振動膜,具有體積小,重量輕的特點,同時能夠保證出色的音質;這種麥克風對電磁干擾非常敏感。
它們對氣候的影響具有很強的抗干擾性能,非常適用于一些全新的領域,例如,探險隊使用,日夜在室外操作,面對溫差極大的、氣候惡劣的戶外條件,該麥克風仍然表現出眾。
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