原创 家庭影院系统的安装与调试一

2014-4-20 15:19 954 11 11 分类: 消费电子
也许你正考虑着自己动手组建一套发烧级的家庭影院系统,但要真正把家庭影院玩到发烧级的水平,你就必须对其系统的安装与连接、音箱的摆位、音视频的调校有充分的了解。下面让我与你一一道来。
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一、安装连接家庭影院系统
你刚刚把家庭影院的各个器材买回到家,你首先要面对的就是一大堆五颜六色、长短粗细不一的各类连接线。不必担心,在安装家庭影院系统时,你只须牢记几件事就行了。你需要连接的器材一般有一台数字解码接收机、一台DVD播放机、一套多件套音箱(包括超重低音箱),还有你可以有一台新买的或是旧的电视机,或者还有一台录相机。
要使这些器材系统地运转,进行必要的连接并使其运行是相对容易的。尽管有许多连接家庭影院系统的方式,但最简单最有效的方式就是将所有的音视频信号都连接到数字解码接收机上,这样一切就显得干净而整齐。
(一)连接电缆的种类
下面让我们看一下连接一套常见的家庭影院系统都需要用哪些连接电缆。
1.模拟音频电缆(立体声连接电缆)
用于连接模拟音频信号的电缆一般称作立体声连接线,每条电缆有一对RCA型连接头,一对电缆用来传输立体声信号的左右声道信号。 大多数常见的立体声器材如CD播放机和磁带式卡座录音机都使用这种电缆。这种电缆的颜色常为红白两色,红的是右声道白的是左声道。
2.数字音频电缆
从DVD播放机上的数字杜比或dts音轨下读取的数字音频信号可以用两种方式连接到接收机上。第一种方式是用同轴电缆连接,它也是用的与模拟音频连接一样的带RCA型连接头的电缆,但是只用一根电缆而不是两根。这类电缆的阻抗应该是75欧姆,与复合视频电缆的一样。第二种方式就是光纤或带TosLink型连接头的连接方式,它们通过一根光纤来传输信号。你可以使用上面所说的任一种数字音频连接电缆。
3.视频电缆
视频信号可以通过三种类型的电缆传输。最常见的是复合电缆,或称RCA型电缆,它与上面所提到的同轴数字音频电缆相同。第二种是超级视频S-Video电缆。 它由一个带5根DIN型插头的连接头,它的画面效果要好于复合连接方式,因为它将色彩信号与亮度信号分离开来。第三种就是分量视频信号,这类连接方式在DVD播放机上常可以见到,在新型的电视机或接收机也能见到。分量视频电缆有三根分离的带RCA型连接头的电缆。
4.音箱线
音箱线的连接头还有许多种,如香蕉头、铲形头、针形头,或是裸线头,而且这些类型并不都相互兼容。最简单也最便宜的是裸线头。每对音箱线分为正极性和负极性(通常标识为红色和黑色)。在连接的时候不能将极性接反。如果接反了,音箱照样出声,但其结象却是错误的。
(二)如何将家庭影院的各个器材连接起来
我们已经介绍了家庭影院系统中可能见到的各类电缆,现在就让我们来讲讲如何将各类器材连接起来。我们假设电视机和录相机已经连接到一起,所有的其它家庭影院器材都要连接到数字解码接收机上。下面的画面是典型的数字解码接收机的背板。
1.DVD播放机。
正如前面所述,数字解码接收机必须通过TosLink 型或光纤连接到DVD播放机上,以接收到必要的信号,再解码成数字杜比或dts的电影音轨(典型的连接背板如右图所示)。
在这里DVD播放机也有一对可以连接到数字解码接收机上的左右声道的模拟音频输出端口,但它们只是选项连接方式。数字音频连接方式可以将所有必要的信息(包括从CD机上读取的信息)传送到接收机中。如果你喜欢用模拟音频输出,要询问一下专家看它能否传输数字杜比或dts信号。
DVD播放机也需要视频连接来传送画面信号。S-Video是最好用的一种连接方式,因为它比复合电缆的信号质量要好,但是最好的还要算分量视频连接方式,这种方式在老的接收机不太多见,但随着更多新型数字解码接收机的面市,这种连接方式也逐渐成为主流的连接方式。 但是这里需要明确一点,即大多数接收机不能将一种视频连接方式转换成另一种。这就意味着在整个系统中你只能使用同一种连接方式,即不能将S-Video与复合视频或分量视频混和使用。所以如果你的录相机没有S-Video输出,而你又在接收机和电视机之间使用了S-Video电缆,你就不能从接收机中接收由录相机传送的画面。当然如果你的电视机有各种类型的连接方式,你就可以直接将录相机连接到电视机上。
2.VCR录相机
将录相机上输出与数字解码接收机上的 VCR IN端口连接,录相机上的输入与接收机连接正好与此相反。
VCR录相象 DVD 播放机一样要求进行音频和视频连接。但是它是一种可录制的设备,它同时需要输入和输出信号。录相机的模拟音频输入和输出应连接到数字解码接收机标识相反的连接端口上,录相机的输?quot;IN"连接到数字解码接收机的输出"OUT",录相机的输出"OUT"连接到数字解码接收机的输入"IN"端口上。在进行视频连接时也要按此方法反相连接。这里注意一点:如果你不将数字解码接收机输出的音视频信号连接到录相机上,录相机还是可以同时录制广播电视节目的,这只要求你将有线电视的电缆连接到录相机上。
3.音箱和超重低音音箱的连接
通常家庭影院系统中有5只音箱 (2只前置主音箱,1只中置音箱和2只环绕音箱),另外还有1只超重低音音箱。将数字解码接收机背板上的相应连接端口连接到相应的音箱,注意不要弄错了音箱线的极性。家庭影院中的超重低音音箱通常要求用一根模拟RCA方式电缆连接,它在数字解码接收机背板上有专门的标识。尽管在超重低音音箱上有许多类型的连接端口,但来自数字解码接收机的RCA型模拟音频连接应该一直使用,因为从这个端口才能将影片中的专门的LFE (低频效果)音轨播放出来。
4.电视机的连接最后,电视机的视频输入需要连接到数字解码接收机背板上的视频或监视器输出端口上。要选择一种合适的连接方式,S-Video、复合或分量视频都行,但要记住你的系统中的视频连接方式要一致。如果你想用杜比环绕声方式收看广播电视中播放的电影节目,你还需要将电视机上的模拟音频输出连接到数字解码接收机的相应输入端口上。
(三)各种连接电缆的深入知识
有些音响专家认为家庭影院系统中的各种连接电缆的作用决不能低估。如果你是个想不断提高的发烧友,想在使用中时常升级一些发烧线材,我建议你认真的阅读下段内容。如果你只想玩一般的家庭影院娱乐,你可以跳过这一部分。
连接电缆可能是人们最容易忽视的能影响整套音响音效的因素。 如果用于高保真系统的电缆都很便宜,那人们肯定会选择能获得最佳效果的类型。问题是好的电缆价格往往不菲。每种电缆的设计都是独有的。有些电缆是扁平形的,大多数电缆是圆形的。而且不会仅仅因为一种电缆粗一些、或电线绕线方式设计更精心一点,或是价格更贵一点,就意味着其声音要比其它类型的电缆更好。它们象功放和音箱一样,声音会各不相当,各有各的“个性”。这种个性是由三种基本的电气特性所决定的,这三种特性又都与电缆的整体阻抗有关。这三种特性是:电阻、电容和电感。由于所有的电缆的这三个参数数值都大于0,所以它们都是“过滤器”。电阻通常不成问题,即使很便宜的电缆也常可用来连接音箱,因为铜是一种很好的导体(银缆在一些高级电缆中使用,银也是一种很好的导体)。大多数电缆,贵的或便宜的,在2.4米长(信号线是两条)的电缆中,其电阻在0.1 Ohm 到 0.02 Ohm之间。 电缆中真正的“捣蛋鬼”是电容,其单位是微法PF/英尺),电感的单位是微亨/英尺。这两种参数(电容和电感)被称作是反作用阻抗,即使是高质量的电缆其变化也会很大。有证据表明对于连接电缆(音源与前级、前级与后级之间),低的电容是尤其重要的,而音箱电缆(后级与音箱之间),低电感是非常重要的。
1.电缆的电气特性
任何两个表面都会有不同的电势,其数值非常接近,所以在两表面之间存在一个静电场,这两个表面可定义为一个电容器。电子电路中使用的电容器包括两片相互缠绕的金属箔片,但又被一片塑料片绝缘体隔绝开,这种绝缘体被称作电介质。当在两片箔片上施加电压,电介质上就会产生出静电荷(以法拉为单位)。事实上,电容是电子电路中存储电力的两种方法之一。另一种方法是利用磁场(电感器)。这对于功放中的电容是很合适的,但对于信号电缆却不是这样。由于绝缘材料(电介质)的不同,通过电缆的电子信号中的一部分被传递到了绝缘体上,作为能量(电子电容)存储起来,然后再回放出来,这样就会使音响的声音降低质量。绝缘体的种类对电容的大小有着直接的影响。
在高保真电缆中,有许多不同种类的绝缘体可使用。其非传导性从高到低(越低越好)分别为,PVC(聚氯乙烯)、聚乙烯、聚丙烯,最后是泰伏龙(Teflon),它是最好的绝缘体。通常用泰伏龙作绝缘体的电缆是最贵的,部分是因为这种材料很难做。极品级音频电缆的电容值是每英尺6 pF 到 50 pF。
电子电路中的任何物体都有一个磁场,都是一个电感器。P这包括一条信号通道中的一条电线,因为当电流流过一条电线时就会产生一个磁场。电子电路中的电感器是缠绕的电线,它们可以增加电感的数值。这就是为什么你不能将多余的信号线绕在一起的原因。由于信号电缆通常有两条线,每条以相反的方向导电以使电路形成回路,较高的电感可以使一条电线中的电流对另一条电线产生干扰。高品质的音频电缆的电感值从每英尺0.1微亨到 0.6 微亨。如果电感值太高,高频段声音的重放就会出现损失。
电容和频率结合起来就产生出容抗,其单位是欧姆。电感和频率结合起来就产生了感抗,其单位也是欧姆。频率越低,容抗就越大,这就是为什么电容可以在分频网络电路中作为高通滤波器。与之相对应,频率越高,感抗就越高,这就是为什么电感器可以用作低通滤波器。容抗和感抗加在一起就成了整个阻抗。
另外一个因素被称作“皮肤效应”,它不太好量化,它在通过电缆时也会使信号产生改变。这一概念是指信号在导体表面和核心的传导是不同的。如果导线的粗度大于规格19,它会使信号的高频段产生干扰而使声音质量下降。细的不屏蔽导线绕在一起,如双绞线,就好象它们是一条大的导线,这样就会有很大的“皮肤效应。所以细的导线相互绝缘是最好的。许多音频电缆中使用不同直径的导线,这样皮肤效应就会相互抵消。
这么多的电子特性并不都与电缆的成本有关,它们会使许多发烧友们得出结论,或更加糊涂地认为高价的电缆并不会使音响的音质改进。每种功放使用特定的电缆声音才会最靓,这使电缆和高保真问题变得更加复杂化。但是好的电缆的确能有所不同,选择好电缆的方法是先选择那些阻抗、电容和电感都很小的。你最后选定的电缆应该用来连接音源和前级、前级与后级(被称作中间连线)、后级与音箱(被称作音箱线)。
2.音箱的摆位与电缆连接
当你摆放音箱时,你的前左/右立体声音箱应该至少相距1.8m远,如果是家庭影院系统中间还应有电视机。如果你使用了中置音箱,那它应该是磁屏蔽的,放在电视机的上面或下面。否则音箱的磁场会使电视机的图象发生畸变。对于在屏幕背投电视机,中置音箱可直接放在电视机上面,因为电视机的电路位于其底部。后置环绕音箱的摆放需要精心试验。可以安在地板上、墙壁上或天花板上。它们可以放在聆听区的两侧(最好是在略高于耳部水平线的墙壁上)或后面。要多试几种摆法组合。在试验音箱摆位时你可以先买一些便宜的双绞线电缆(用于连接电灯的那种)连接。然后在决定了摆位之后,再买合适长度的高质量音箱线。扁平型的电缆最适合用在地毯下面。有的制造商还在电缆上连接有接头(香蕉插头或铲形连接片),你也可以自已做。但对于那些复杂的电缆,最好还是让厂家做好。
(三)连接完毕后的注意事项
现在你已经将家庭影院系统连接完毕。尽管开始时你会感到无从下手,但连接完毕后你就会觉得十分简单。但不要高兴得太早,你还应该把所有器材的说明书拿到手边。如果某一器材不工作,不要慌,系统地检查一下所有连接电缆接得是否正确,看有没有忘记什么。到此,系统的安装和连接就算完成。
二、音箱的摆位
在将各种器材连接起来之后,面临问题就是如何将这6只音箱进行摆位的问题。
音箱摆位的问题难点就在于我们讨论的是在一个典型的房间里最理想的音箱的摆位方式,但是我们日常的房间又不可能仅仅用于家庭影院系统。因此不考虑其它因素的摆位通常是不可能的。家具的摆放和房间的声学特征是决定音箱的最终摆位的重要因素。要知道家庭影院系统一般需要摆放6只音箱或更多的音箱,它们将会占据房间里的很大空间。
(一)生活在一个完美的世界:理想的音箱摆位
先让我们讨论一下在一个理想的环境中音箱的摆位,即有一个空的房间专门用来作家庭影院使用。这就可以把音箱摆在任何需要的地方。家庭影院音箱摆放的最基本的原则是各音箱与你坐的位置要保持对称的关系(超重低音箱除外)。按这种原则,各成对的音箱与聆听位置都要等距,且与房间中线的夹角相等。
为了做到与聆听者等距,中置音箱必须放在前左/右音箱稍靠后一点的位置。还应该放在电视机的上方或下方,并与前左和前右音箱的距离相等。前三只音箱的高音单元的高度应该相同,前左和前右音箱与两侧墙和后墙的距离也应该相等。大多数主音箱还要求有“呼吸”的空间,所以不应该直接靠墙或紧挨电视机,或是放在柜子里。
环绕音箱可以摆在聆听位后面或两侧,要稍高于人耳的高度(当然是指你坐下来后耳朵的高度)。如果环绕音箱放在了聆听者的后面并墙放在墙上,座位就要离开墙,这样环绕音箱就不会离聆听者太近。如果环绕音箱就在聆听者的两侧,那么它们应该有一定的夹角,不至于正对着人的耳朵。
这条原则的唯一例外是超重低音箱。因为家庭影院系统中常只有1只超重低音箱,它的摆放就无对称性可言。超重低音箱的摆放与房间的相互作用更大一些,而不涉及其它音箱很关心的结象的问题。
如果家庭影院系统的各音箱摆位时只考虑房间的声学因素而不考虑其它因素,其摆位就应如上图所示。
(二)现实生活中的音箱摆位
在现实生活中的音箱摆位你需要做出各种妥协。第一种妥协就是各音箱无法做到与聆听位置等距和等夹角。但这可以通过接收机或解码器上的声音延时功能来弥补。通过这些设置,主音箱、中置音箱和环绕音箱与聆听位置的距离差异就可以得到补偿。但是最好尽可能地将各音箱与聆听位置保持等距。
如果中置音箱摆放在电视机的上方且稍高于前左和前右音箱的平面,把中置音箱稍向下倾斜有助于弥补这种高度差别,如果中置音箱放在电视机的下方,就要把它向上稍稍倾斜。另外,还要尽可能地把中置音箱放在电视机的前边缘,这样可以减少电视机箱体的反射。最后,还要正确确定中置音箱的方向,否则它的成象就不会准确。
如前所述,前置音箱(包括中置音箱)必须与电视机保持对称的摆放,否则音箱就不可能正确地在房间的前部结象。在一最重要的原则在环绕音箱的摆放中也是同样重要的。前主音箱的与侧墙和后墙保持相等的距离,比起它们与电视机对称摆放重要性就小一些。前左和前右音箱可以向内转一下方向,以获得更好的结象效果。后面我们还要就家庭影院系统的音频调校作更深入的讨论。
由于大多数房间的建筑局限性,环绕音箱的摆位成了最容易出问题的地方。最常见的问题就是聆听位置离后墙距离太近,环绕箱的摆放就很紧张,如果摆放在两侧时侧边的距离太小。一般情况下,环绕音箱应该安装在墙壁上,高度略高于人耳的高度。如果不是安装在墙壁上,它们的摆放就相对灵活一些。
环绕音箱的设计一般有两种不同的类型:一是双极性音箱,它向两个方面辐射声音,二是直射型音箱,它只向一个方面辐射声音。 双极性音箱设计是为了防止声音直射入聆听者的耳朵,常常放在侧墙上。但是它们放在后侧墙上也能得到好的效果。直射式音箱应该放在指向聆听者的位置,但不应该从侧面或后面直指向聆听者。直射式音箱通常在稍成夹角指向房间或稍直接指向聆听者时能得到最好的效果。
为了得到良好的环绕包封效果,还需要一种弥散的声场和立体环绕效果中的精确的结象效果。例如,如果你喜欢包封很好的后置声场,你可能会考虑将环绕音箱指向后墙,或是将它们指向天花板或其它物体,以得到更多的反射声。为了得到更准确的结象,环绕音箱应该摆在聆听位置的两侧靠后的位置,然后将音箱转向聆听者。因此所有这些考虑,在确定音箱的摆放位置时你应该不厌其烦地多摆摆,多试试。
(三)超重低音箱的摆位
由于超重低音音箱在家庭影院中起着十分重要的作用,所以它的摆位也是非常关键的。这里有必要对超重低音箱多浪费一些笔墨。
1.什么是超重低音箱
超重低音箱个头较大、专门设计用来重放出深沉而又准确的低音。它需要一个较大的扬声器单元和一个箱体,以推动大容量的空气产生出准确的低频声音。其频率上限通常在140赫兹左右,并且随设计的不同,重放的频率可下潜到20赫兹以下,这是人耳所能听到的最低频率。由于人耳的敏感度随频谱的范围而变化,对中频和高频比低频要灵敏,所以为了重放出有说服力的低音,超重低音箱需要重放出更高的声压水平(SPL)。这可以通过某些前级功放的“大声”电路将低聆听电平时的低频和高频声音进行增强,以补偿人耳非线性听觉的不足。
你可能会认为超重低音箱只在家庭影院系统中才使用,其实超重低音箱也可以在很大程度上改善纯音乐系统的水平。许多发烧友有了很大的主音箱仍配置了一个或多个超重低音箱。
用小音箱来重放出深沉的低音是很难的,如果你遇到了这种情况,一只超重低音箱就可以将你的音响系统的声音频谱补充完整。 音乐特别是影片中包含了大量的低频声音信息。为什么影院里看影剧院要比用家庭影院观看更给人印象深刻?答案是: 在影院里使用了许多超重低音箱,它们可以重放出恸人心魄的爆炸声。在电影音轨中能量集中在60赫兹左右,可以达到105dB。许多电影中含有 20Hz 的声音信息。其实你也可以做到这些。
首先,你得弄清你需要什么类型的音箱系统,以及如何将一只超重低音箱与你已有的音箱系统有机地结合起来。
超重低音箱和卫星音箱一般是成套出售的,超重低音一般放在看不到的地方,这样其低频声音和方向不会由人脑主观地确定。两只卫星音箱则重放出频谱中的其它频率。一只超重低音箱也可以增加到已有的音箱系统中,但需要细心地调校,使其非常平滑地与原有音箱整合在一起。
2.超重低音音箱的类型
有两种主要类型,一种是主动式,另一种是被动式。被动式不进行任何放大。这种音箱靠你的功放来驱动,可以直接连接到功放的输出端口。低频可以消耗大量的功放能量。超低音箱也很难与其它音箱集成,除非它们是由同一厂家专门设计用来与其它音箱集成的。
主动式超重低音箱(也称有源超重低音箱)含有内置的功放,一个主动式分频电路,其其它部件,如减失真电路。它们可以连接到功放的音箱输出端口(不消耗任何能量),也可以连接到专门的低频线出级端口。还有的超重低音箱允许你将主音箱从功放上断开,然后将信号输入到超重低音箱中,再把主音箱连接到超重低音箱上。在这种情况下,低频信号将从不再送往原有的音箱中,而是专门输出到超重低音箱中,这样主音箱和超重低音箱就可司其职,全力工作了。
3.超重低音箱的摆放
人们常有一种误解,即由于人脑很难为低于100赫兹的声音定位,所以超重低音箱可以放在房间的任何地方而不会产生有害效果。事实不是这样的。在音响领域里什么都不是那么简单的。超重低音箱的摆放是安装步骤中最难的一步。因为低音的波长比较长(约50英尺),所以为超重低音箱确定位置就比较困难。但需要强调的一点是它仍是一个点状音源,声波从其中辐射出来。将一只超重低音箱从其典型摆放的一角挪动,会改变驻波的波长,使你在听音位置所听到的音量增大或减少。摆错位置的超重低音箱会增加某一特定低音频率的声音,不仅会彻底改变你房间的声音平衡,而且会改变你所聆听的录音的声音平衡。
你还必须记住,由于超重低音箱会与左/右主音箱和中置音箱“共同播放”某些频率的声音,所以会发生偏移问题。偏移是指超重低音箱与前主音箱轴线的前后距离。如果离主音箱水平轴线多于三英尺会引起共同播放的那些频率的声音发生交叉,会抵消这些频率的声音。要把这种偏移控制在最小值。
由于低频音的波长,驻波可能成为一个问题。驻波是由低频波长自身与其从房间表面的反射波移相相加而产生的,它会改变声音的振幅。大房间受的影响要小于小房间的,因为声波的分布是随机的。驻波使低频音听着缓慢迟钝,而多数情况下超重低音箱则被“冤枉”。.
多数情况下,超重低音箱的最坏的摆放位置是在聆听位置的后面——多在一条沙发后面。由于两种相同频率声音的相交效果,会在你的头脑产生混乱,聆听的感受就不完全真实。这是在模拟的专业杜比逻辑方式下的情况。唯一的例外是超重低音箱的信号是由后置声道直接馈送的,通过使用放大过的信号而不是线级信号水平。在数字杜比模式下,后置音箱也都是全音域的,所以一只后置超重低音箱会有所帮助。重要的是要记住在这种情况下由超重低音箱所重放出的低音必须限定于重低音箱而不能由其它音源产生,而且声音必须按照规定的方向发出。除非一套系统是专门设计成后置超重低音箱只用于特定的数字信号,这种选择一般是麻烦多于好处的。在大多数商业电影院里后置的小音箱都不会加入超重低音箱——多数重放系统都是如此,而且录音师在混音时也是按这样去做的。
正确摆放超重低音箱的最容易的办法就是放在你的听音位置上。别担心,不会让你坐在它上面看电影的。你所要做的就是在房间里来回挪动它,直到你发现最佳的低频响应点。使用一种非常“精致”的噪声信号-你可以用Delos 公司的《精彩环绕声》(Surround Spectacular) CD和 THX公司的《哇!》( "Wow!")光盘上得到这种信号,甚至可以从你的专业杜比逻辑Dolby Pro-logic(tm) 处理器中得到校正噪声信号,这时要保证其它的音箱都是关闭的。
最佳的摆放点不一定是低音最大的点,而是低音最流畅的点。
使用多只超重低音箱可以说是在玩双刃剑,它既可能帮助解决驻波问题,也有可能使问题更加糟糕。
三、家庭影院系统中音频的调校
(一)为什么要对家庭影院系统的音频水平进行调整
当一套多声道的影片音轨被混音后,来自各声道的声音被设置到某一音量,以建立整体的音效。如果每个声道的音量没有正确设置,则家庭影院的整体音效就会出问题。例如,电影中可能会出现这样一段场景,在前方出现一段重要的对白的同时,背后的背景声中还要出现快速的击球声,如果环绕声道的音量设置得过大,击球声就可能过大而盖过了对白。
家庭影院里的各音箱要按不同的音量播放的一个原因是并不是所有的音箱的效果都是一样的,即当对各音箱施用同样的功率时,它们会按不同的音量播放声音。另外音箱摆放位置与你的距离也不一样,离你近的或直接朝向你的音箱可能会听着声音更大一点。
(二)为什么要对整个系统进行调校
尽管你可以用耳朵去调校一套家庭影院系统,但你最好还是有一个声压尺来帮助你。美国Radio Shack公司 (产品代号为 33-2050) 出品的一种声压尺很好用,售价为300元左右。另外几乎所有的环绕声解码器和接收机都能产生一种测试音信号,它可以用来检查各声道连接的情况,还可以用来设置各声道的音量水平。但有的专业人士更喜欢用测试DVD光盘来进行设置,因为他们更喜欢用真实的音源来设置,而且由解码器或接收机产生的测试音一般无法对超重低音声道设置音量水平。具有这些测试信号的光盘有《视频必备》(Video Essentials)、《家庭影院指南》( Avia Guide to Home Theater)、《终极DVD白金版》(Ultimate DVD)和《THX优化DVD》(THX Optimode)等,一些公司的标准演示碟上也有这些测试片断。
(三)如何调校家庭影院系统的音频
系统的音频调校非常简单,可以分为以下几步:
1.将声压尺设置为“C称量”(C Weighting)、慢响应(Slow Response)和 70dB的范围。
2.把声压尺放在聆听位置的一个理想地方,高度与耳朵同高,稍稍向前倾斜,朝向被测试的音箱。其间不能隔有其它物体。
3.调整主音量,使声音在声压尺上的读数大致位于其中间位置(70dB~75 dB).
4.逐个调整各声道,使各声道都尽可能地接近同样的声压水平。
这的确很简单。但如果你不按这样的程序进行,你所听到的声道可能就不是影片制造商想让你听到的效果,你也不能充分发挥家庭影院系统的潜力。
(四)超重低音箱需要注意的问题
如果你有一套THX系统,情况就简单一些。系统的分频点是80Hz。这个点位于声频谱上前左/右和中置音箱所“扔掉”、超重低音箱“接过来”的点。尽管THX系统的分频滤波器的重叠频段很窄,但滤波器并不象一堵挡风的石头墙一样将主音箱里80赫兹以下的声音全部切掉。
大多数使用者将依靠超重低音箱里的内置分频器。这可以从第1点变化到第4点,从每8度音阶6分贝到每8度音阶24分贝。所有的超重低音箱都有一个校正控制功能,能让使用者选择需要的分频频率。如果你的前主音箱还想按全音域(不切掉低频段),要切记把超重低音箱的频率上限设在其低音频率范围内预留10Hz~15Hz的空间。例如,如果你的主音箱标称有50赫兹的频率,那么超重低音箱的频率上限要设在60赫兹。这样音箱的频率响应将平滑完整地覆盖整个频谱。如果你在前主音箱上使用了某种类型的高通滤波器,那么超重低音箱就可以在较宽的频段内响应,但不能高于100赫兹。在这种情况下,前主音箱的频率响应应减少到90赫兹以上。
在某些情况下,即使进行了精心的摆放,主音箱和超重低音箱共同播放的频段会在分频点左右产生令人讨厌的“轰轰声”。 在这种情况下,带有反相开关的超重低音箱就显出优势了。将超重低音箱与主音箱的共用频率反相会去掉部分共用频率,并产生出更加平滑和令人满意的效果。在主音箱较小、分频点较高的系统中反相功能最能产生积极的效果。
当你选择了正确的分频点之后,接下来重要的一步就是调校超重低音箱的音量。开始要关闭超重低音箱。首先使用外部的测试信号,如LucasFilm THX公司的 'Wow!' LD或Delos公司的 'Surround Spectacular' CD,或是使用Dolby Pro-logic解码器里的调校噪声信号调校你的前左、中、右和环绕音箱,使每只音箱在总声压水平应在0dB的输入粉红噪声下产生85dB的声压水平。这种粉红噪声信号是一种特定的信号,它在全音频频谱内都拥有相同的能量。一个设置在C-Weighted / Slow Response 模式下 的Radio Shack SPL 的声压尺干这件事是最理想的。
一旦你完成了其它音箱的调校,接着把它们关闭,将超重低音箱打开,调到6dB稍低的音量。这时人耳可听到的声音 (20Hz~20kHz) 可以划分成10段,带有80赫兹分频点的超重低音箱将覆盖最下2个频段(20Hz~40Hz 和 40Hz~80Hz), 这样超重低音箱输出的总能量将小于其它声道的输出能量。记住要使用一个包括全部音频频谱的测试信号。当然,如果你的超重低音箱的分频器设在80Hz上下,其相对音量也需要进行微调。调整要非常细心,稍稍增大或减少,都会对房间的听音效果产生较大的影响。
从聆听区域的一端走向另一端,如从沙发的一头走向另一头)注意记下各处的声压水平。其平均值可以帮助将低音的音量设置得连续而完全。
你也许会发现超重低音箱不象它们在音响店里那样大声。这是由于销售商们为了吸引顾客,故意将超重低音箱设在了超出真实的水平。你可不能跟他们学。还要记住一部电影与另一部电影的低音水平也不相同,你可能在这部影片中感到低音不足,在另一部影片中却感到有些过头了。
(五)音箱的主观调校
你也许会发现在设置了家庭影院各音箱的声压水平后你仍对整套系统的音效还不满意。例如,中置或环绕声道听着太混或太大了,或是几乎都听不到环绕音效,或是听不清对白。这可能是出于几种原因,如果音箱具有不同的频率响应,或是房间对各音箱的相互作用不同。增大或减少中置或环绕声道的输出音量可以帮助解决这些问题。要记住在家庭影院系统中不能有哪只音箱或哪对音箱明显超过其它的音箱。当然,大多数的声音通常来自于前面三只音箱,但所有的音箱都应该有机地作为一个整体而发出声音,哪只音箱也不能“突出”自己,这就需要你对各音箱进行主观的调校。
还需要强调的一个方面就是前置各声道音箱的结象问题。音乐发烧友们喜欢花很大的工夫来做到非常准确的结象能力,他们通过调整各音箱之间的距离、音箱与房间墙壁的距离以及音箱的朝向来得到最满意的效果。有一张立体声CD《天乐环绕声谱CD》( Delos Surround Spectacular [Delos DE 3179])有几种结象测试信号。你可以用它来进行结象力的测试。你还可以用自己熟悉的CD,通过调整前左和前右音箱的摆位而达到最满意的结象力。一旦中置声道开始发声以营造环绕效果,前置声场常常会受到某种程度的冲击,并失去一些结象力,但是混音正确的多声道影片音轨还会从这种前左/前右声道结象力的优化中受益不小。
没有什么能替代家庭影院系统的调校的作用。也许这看起来象是那些家庭影院发烧友才会去做的既复杂又费力的劳什子活,但为了从你花了不少银子买回来的昂贵的影音器材中得到最大的乐趣,你所做的一切都会变得简单,会让你感所做的都是值得的。
四、家庭影院系统中视频的调校
你也许有过这样的经验,当你走进家电商店时,看到一整扇的电视机墙,发现每一台电视机的画面看着都有些不一样,有些电视机还与其它的差别特别大。这是因为商店里的电视机可能是按照它们的出厂设置设置它的画面控制参数的,而各厂家在出厂设置应该是什么样都有各自的看法。制造商知道展示墙的他们的电视机其实是在与其它厂家的产品的在争夺你的注意力。他们的出厂设置可能把画面定得很亮、色彩很丰富,不一定准确地显示了视频信号中的信息。因此你从商店里买回家的电视机对于显示象DVD这样的高分辨率的信号源不一定是设置正确的。画面可能会显得引人注目和明亮,但与设置正确的电视机相比,它会显得缺少分辨和细节。
在一些经销商店里提供专业的电视机调校服务,一些获得国际影象科学基金会(ISF)认证的技术人员会用专业的设备来测试色彩的准确度。这些技术人员通过调整各种设置而使电视机达到它的最佳状态。但是并不是所有的商店都能提供这样的专业服务。不过不要着急,现在有一些测试DVD光盘,可以让用户自已调整电视机中允许用户调整的参数,以使来自大多数视频设备的信号都能在电视机中正确地显示出来。这就会找不到专业技术人员的用户提供了方便。
(一)你能调整哪些设置内容
设置正确的电视机可能最初看上去画面有些暗,不令人兴奋,但经过一段长时间的观看,你会发现它画面上表现出了更 多的细节和分辨率。另外,周围光照明亮的地方电视机不会处于最佳的显示状态。视频显示总是在较暗的房间里才能最好地表现自己。因此当你在设置电视机时,应该把环境光照调整到与观看DVD影片时所使用的那种亮度条件,即尽可能的暗一些。
有些电视机即使由专业技术人员进行了调整也不能完美地显示,这是由于其设计的局限性。尽管使用测试DVD光盘你不可能将你的电视机调整到最完美的状态,但是这种调整还是能很大程度地改进你的电视机的画面质量的。
如果你按照测试DVD光盘上的指示一步一步地做,视频调校还是相对简单和容易的。但是与音频调校相比,它还是较复杂和花费时间的。这取决于你对电视机的熟悉程度和对调整结果要求的高低,你可能会用几分钟,也可能会用掉一整天。
每张测试 DVD光盘上的指令和图样可能会不一样,但它们都能帮助你对电视机的下列参数进行调整:
1.白色水平 (对比度)
2.黑色水平(亮度)
3.清晰度水平(细节)
4.饱和度水平(色彩、色度)
5.色调。
这里我们不准备叙述如何使用各种测试DVD光盘上的各种测试图样来设置电视机,因为各种光盘上的测试图样都各不相同。
在进行设置之前,要让你的电视机中运行半个小时,这样它才能达到正常的工作温度,否则,各种设置可能会发生变化。还要记住把环境光照调整到你看DVD影片时所用的状态。在调整电视机之前,最好把测试DVD光盘完整地看一遍,这样对光盘上都有哪些测试图样、各图样之间的关系如何有一个总体的认识。在经过几次实践并且对各个设置程序都比较熟悉之后,你就可以直接切换到某个设置图样来进行某项设置。建议你每过几个月都要对你的视频设备重新进行一次调校,使你的视频系统保持最佳状态。
在测试光盘可能会有一件事它没有提到,即大多数电视机有一个用户可以选择的色温设置。正确调校的电视机的色温应该设置为6500K, 所以你就可以按要求设置了吗?问题就在于厂家只把这些设置标识为“冷”(Cool)、"中 "(Medium)和"暖”(Warm)三档,或是其它同样的标识,而没有告诉你实际的值是多少。
这些设置的实际上随着厂家的不同而大不一样,都没准确地设置为6500K的水平。有些高品质的电视机(即遵照6500K色温标准的电视机)会使用中间设置来对应6500K, 但许多其它电视机则设置为“最暖”的位置 (画面最不发兰)的位置,这些电视机就没有遵照6500K的标准设置。
有些电视机在通过分量方式连接时而将色调控制开关设置为不可调状态。这样就会限制你调整画面的空间,与其这样还不如用S-video方式连接,然后再进行色调调整,最后的画面质量会比分量方式更好一些。
(二)微调
由于几乎所有的电视机都不可能调整到最完美的状态,所以你必须在某些方面做出妥协。这取决于你的喜好,你可以按自己的味口去进行调整。例如,尽管你的电视机的亮度和对比度可以设置得非常准确,但当整个画面都很亮时电视机却不能正确的显示黑色物体。在这种情况下,黑色物体有时会显成灰色的。如果出现了这种情况,你可能会降低亮度设置,同时将对比度也进行相应的调整。电视机中色彩解码器的不足也会导致画面在调整后还显得太红或太绿。这时就需要进行一些主观的色调和色度调整,即按自己的口味去做。
(三)哪里能买到测试 DVD光盘
这里我们推荐两种测试DVD光盘,一种是《视频必备》(Video Essentials),另一种是《Avia 家庭影院指南》( Avia Guide to Home Theater)。这两张光盘都提供全套的音频和视频测试信号,并带有解释和操作指示。我们建议如果你要想真正成为一个合格的家庭影院发烧友,你应该买其中的一张光盘。后一种比前一种更容易理解也更好使用,但两种光盘都很管用。还有一种测试光盘叫《终极DVD》(The Ultimate DVD),也能提供音频和视频方面的调整功能。 这些测试光盘在专业的音响店里应该能够买到,而且,为了更准确地调整,建议尽量购买正版的测试碟。
自己动手
如果你有一台几万元的视频显示设备,你可能不需要进行视频方面的调整。但是如果你只有一台普通的电视机,进行这些调整还是很有必要和好处的。你只须把测试光盘插进DVD播放机,然后耐心地按其要求去一步步地做,相信肯定会收到意想不到的结果的
 
首先,要有好的声音,就必须要有比较好的环境。吸声处理是听音室中最重要的声学处理之一。它直接关系到房间的混响时间是否适当。我们必须清醒地认识到,适当的混响不仅能美化声音,而且从本质上讲,它是Hi-Fi放音的基础。
 
首先,如果房间较大,“最佳混响时间”也应相应长一些。这是因为房间空间增大,需要较大,需要较大的响度才能使声音听起来更满意些。而增加混响时间能起到高响度的作用。音乐厅的混响时间(1.5秒左右)比听音室大得多,就是这个道理。
 
 
 
 
 
 
其次,适合语言的“最佳混响时间”总是比音乐所需的混响时间短一些,这又是什么原因呢?原来这两类声音都可看作一连串音节或音符组合而成的。原来这两类声音都可看作一连串音节或音符组合而成的。每出现一个音,都对应一个用房间混响时间度量的声衰变过程,如图2所示。如果房间混响时间过长,前一个音尚未充分衰减,后一个音就已经到来,二者之间重叠部分(阴影部分)就会过多,两个音就是易听清楚,声音显得模湖不清而混浊。及之,如果房间混响时间过短,两个音之间重叠很小甚至相互分开,此时每个音听起来还算清楚,但往往不够响亮和丰满,这是因为直达声得不到混响声的有力技持,就清晰度而言,此时也未必能达到最好的程度。显然,只有当混响时间比较适当时,才可能听到既丰满响亮又清晰的声音。由于人们对语言的满意程度主要取决于听清听懂内容的程度,因而混响时间短一些比较有利。相比之下,人们对音乐往往不要求听清每个音符,倒是常常希望相互之间有些“掩盖”避免听到乐器的某些缺陷或不足,这样声音反而更为丰满动听,因此混响时间通常总比语言的长一些为好。
 
? ???最后要说明的是,作为容积不大的家庭听音室,大多以欣赏音乐为主要使用目的,在设计听音室时,“最佳混响时间”初始值应该适当取得大一些,至少不应小于0.5秒。如果需要,在此基础上循序渐进地降低混响时间,通过试听就比较容易找到符合实际情况的“最佳混响时间”了。
 
 
 
 
 
混响均匀性要求
以上所谈的“最佳混响时间”都是中频500Hz时的值。目前室内声学中所涉及的频率范围大多限于125Hz~4000Hz。因此混响时间的控制还包括控制“最佳混响时间”的频率响应问题。关于混响时间的频率响应,一般希望从低频到高频大致平直均匀。不过平直的高频响应对某些乐器的声音是好的,对另一些泛音丰富的乐器则可能会感到过于刺耳。综合起来看,高频允许适当降低一些比较适当。至于低频响可以适当提升一些,有利于改善小房间低频重放效果,因些图3b的混响频率特性也是不错的。不过,当小房间中低频驻波比较严重时,加强低频的吸音,使低频混响时间从中频开始平滑地缓慢下降的特性,也是常用的混响频特性,尤其小房间使用大音箱的情况下更合适些。
要避免的是图3d那样起伏较大的混响特性。与峰值对应的频率f1的混响时间长,与谷值对应的频率f2的混响时间短,f1就会对f2的信号产生“掩蔽”效应,尤其当f2信号幅度较小时,将几首完全被f1所“淹没”,从而失去很多本来可以听到的微妙的乐音,这对hi-Fi重放自然是很不利的。当室内驻波引起的共振得不到很好的抑止时,低频段常会出现上述情况,从而使声音产生失真或染色。因而在设计听音室时,特别是要注意防止低频共振频率出现“简并”并加强对其的吸声处理。
总之,对于3a~3c的混响特性不能一概地说哪种好哪种不好,因为这与房间驻波和音乐类型有关。不过大致来说,相对于中频而言,高频混响时间希望控制在0~-10%的范围内,低频混响时间控制在+50~-20%的范围内,大概是普遍能够接受的。
 
初步选定了“最佳混响时间”及其频率响应要求后,接下来要对房间的吸声处理作出大致的安排。
 
 
 
 
 
以上是主要材料的吸声系数表。
我们可以根据吸声系数表,计算家里具体的表面积,根据赛宾公式,不同的材质来计算总的吸声量,和要求的“最佳混响时间”进行对比,然后再根据实际情况,来增加或者减少吸收或者扩散的材料,有些在装修后已经很难增加或者减少,有些是比较容易添加的,比如第三类材料。
第3类材料是由多孔性棉毛织物所构成的,地毯和挂帘(即帷幕)是其代表品种,也是历史上最早使用的吸声材料。这类材料的特性是中高频吸声系数较高,而低频吸声系数很低,因此一般作为中高频吸声材料使用。由于地毯和挂帘本来就是家用吸声材料,但由于它主要只对中高频吸声,常常导致声间发混,清晰度不佳等弊端。也许正由于这个原因,再加上现在可用作吸声的材料和结构颇多,(甚至可以自制),使用又十分方便的家用吸声材料,特别是它在一定范围内具有可调吸声系数的特点,更是适合业余使用的吸声材料。折叠面积(%)是指挂帘折叠悬挂时其展开部分的面积与其全部摊开悬挂时的面积之比。折叠悬挂时的吸声系数大为提高,主要是折叠后等于增了挂帘本身的厚度,因而吸声系数就会增大。另外,当折叠(%)增加到一定程度后,吸声系数会出现明显的峯形特性。这是因为折叠(%)大时,挂帘后的空气层厚度也增大,形成类似于共振吸声结的色的吸声特性。表中的丝绒帷幕也有类似的特点。只要我们充分了解挂帘的上述特性,再与低频吸声材料合理搭配使用,完全能够在全频段取得所希望的吸声特性。
 
具体需要多少材料怎么排布,就要看具体情况,不同房间的混响情况来处理。在没有混响测量仪器的业余条件下,对房间进行混响时间的计算,看起来是毫无实际意义的多此一举。其实恰恰相反,而是十分必要的。因此它便于我们大致设置出多种不同的房间混响特性,从而有可能通过试听和比较,从多种房间混响特性中找到最满意的混响特性。这样在一定程度上弥补没有混响测量仪器带来的不足。
对于初次涉足“房间发烧”,并且有时间、有精力和有浓厚兴趣的发烧友,建议从比较简单灵活,方便更政和成本较低的听音室处理方案起步, 这样有利于逐渐积累经验,最终达到比较理想的效果。
 
 
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