麦克风有什么特性 麦克风的特点


麦克风有什么特性 麦克风的特点

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声音对于画面的重要性不言而喻,如何正确地录制所需的音频?如何根据不同场景使用不同性能的麦克风?对于这些问题,我们将在本次专题中一一解答,本次专题分为三期,通过了解麦克风的特性,可以更好地在不同场景中匹配合适的麦克风,最后还将为大家总结在影视录音中一些误区及技巧 。这期我们先来了解下影视录音的发展历史及麦克风的基础特性 。


内容提要:
·影视录音的发展历史
·麦克风的分类
·麦克风的四大特性




影视录音的发展历史

自1857年留声机发明以来,声音的发出不再转瞬即逝,而是可以被真正的记录下来,重复播放;在1899年,电影在爱迪生的实验室里已经能够发出一些声音,但在十几年之后,有声电影几乎被放弃了 。从扩音器的音响放大专利到默片大师们集体的反对宣言,让有声电影的诞生产生了重重阻碍 。


在1926年,世界第一部有声短片《唐璜》诞生,1927年华纳推出第一部有声电影《爵士歌王》,从此以后,无论是企业家、艺术家、或者某些观众的反应,都阻止不了有声电影的日趋普遍 。
海报上丰富的音乐元素
在之后的30年代初到50年代,有声电影主要应用光学录音方法,虽然在有声电影初期曾使用过唱片配音的方法,但效果并不好,很快就进入到光学录音的阶段,彻底推动了电影事业的发展;而40年代末磁性录音也进入电影领域,因为磁性录音所用的磁带可以多次重复使用,大大降低了制作成本,到80年代磁性录音与光学录音两种方法并用 。
光学录音顾名思义,就是将声音记录在感光材料上;通过光调制器调制过的光透过一条很窄的缝隙,使匀速运动的胶片在某一范围内曝光 。
光学录音原理
下面我们用一张图片来给大家进行说明,电影胶片左侧就是音频轨、而右侧则是视频轨,在音频轨方面还有SDDS声轨、Dolby Digital 声轨、模拟声轨以及DTS时间码四种元素,从而实现电影同期声的播放 。
无论是光学录音还是磁性录音,都属于模拟信号,电影工业数字化的到来,意味小小的储存介质就可以记录所有有用的信息;在这里我们要解释下模拟音频转化为数字音频的过程,因为这对于理解后期音频的格式有一定的帮助 。


我们都知道,模拟音频的记录是通过物体的物理性质产生,例如磁带上的磁粉引起的磁场强度来表示音响振膜上的即时位置,即使是双声道,也可以通过记录同一时刻上、磁带上同一位置的两个轨道来完成;但磁带会老化,这样的保存方式会随着时间的流失产生损耗,这时数字音频就应运而生,无论多久数字都会得以保留,同时数字可以被传输,方便进行交流 。
模拟转数字原理示意图


其实模拟音频转化为数字音频也非常简单,连续的信号理论上来说信息量是无穷的,就像胶片时代没有像素的概念,这是数字时代才有的产物,理论上胶片的像素点可以是无穷大,那么通过采样的方式就可以将音频进行数字化记录,例如将磁带上每隔一段距离(采样),就记录下该处的磁场强度(量化),音频格式中的采样率就是这样得来的 。


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