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领先视听 为什么选择玛田MLA蜂窝式驱动技术——固定安装和大型演出系统集成

来源:领先视听        编辑:VI菲    2022-08-10 13:59:44     加入收藏

Martin Audio的 MLA 系统正是这样一个能够达成上述目标的系列产品:屡获大奖的MLA、MLACompact和MLAMini将扬声器阵列设置和控制提升至一个全新的层面。与在它们之前的扬声器阵列技术相比较,例如线性阵列系统,它们可以在整个听音区范围内...

英国海德公园音乐节(BST)连续七年使用 MLA系统,建立最佳效果和使用价值的应用场所

  从俱乐部、宴会厅、教堂,到大型巡回演出、户外音乐节、体育场馆、竞技场;以及音乐厅、剧场剧院、演播厅,每一个音频系统应用场所都有一些特殊的、传统线性阵列系统无法有效解决的声学挑战。如果听众的听觉体验非常糟糕的话,那么这个场地也永远不会达到它的最佳效果和最大使用效率。

  无论是在扬声器列后方和下方、硬质天花板、挑台边缘还是观众席背墙区域发生的声泄露,都会导致回声和过多的混响声。在这些有回声和过多混响声的场所获得的听觉体验,不会对建立表演场地的良好声音有任何帮助。

  

 

  Szige t音乐节

  如果音频系统的覆盖范围和一致性可以更准确的预测,并且可以不受场地条件影响;同时,还可以绝对控制声音应该被投射至哪些区域和不投射至哪些区域。这样会不会使系统工程师的工作变得轻松一点?

  Martin Audio的 MLA 系统正是这样一个能够达成上述目标的系列产品:

  屡获大奖的MLA、MLACompact和MLAMini将扬声器阵列设置和控制提升至一个全新的层面。与在它们之前的扬声器阵列技术相比较,例如线性阵列系统,它们可以在整个听音区范围内提供一致性更加出色的覆盖。

  随着覆盖面与扬声器阵列之间的距离变化,线性阵列系统的声压和频率响应特性会发生非常大的变化。这是由于线性阵列技术的目标通常是在扬声器的出口位置形成耦合波束,也就是说在现实世界当中波束的耦合通常发生在听音平面上方的空间。而当波束到达听音平面时,系统工程师只能够通过简单的分区EQ和在预置库中选择一个“最合适”的参数包来对扬声器阵列系统进行“管理”。

  MLA(多声学分区扬声器阵列)技术则采用了与之完全相反的工作流程,首先需要确定在前排听音区、混音位和后排座席等区域需要什么样的声压和频率响应特性,然后通过这些信息来对扬声器阵列进行自动化控制来获取所需的结果。

  MLA技术融合了蜂窝式驱动技术和可快速运算的智能软件,实现了在从前排坐席到后排挑台坐席的听音区内将声压和频率响应特性的变化幅度控制在一个非常小的范围之内。

MLA蜂窝式驱动单元

  Martin Audio突破性技术

  MLA 蜂窝式驱动技术(Multi-Cellular DrivingTechnology)

  MLA系列包括大型双12寸MLA,中型双10寸MLA Compact和小型双6.5寸MLA mini,全部采用了蜂窝式驱动技术--阵列中的每一个低频、中频和高频单元都有独立的板载DSP通道和独立的功放通道,并通过DISPLAY自动优化软件对这些DSP和功放进行优化和控制。一套拥有24只箱体的MLA系统拥有144个可独立控制的声学分区,一套16只箱体的MLACompact系统具备80个可独立控制的声学分区,一套16只箱体的MLAMini系统具备32个可独立控制的声学分区。

  更均匀的声场覆盖

  MLA蜂窝技术与传统线阵列不同,所做的一切都是从观众角度出发。它采用了“反推演”设计,把重点放在观众听到的声音而不是离开阵列时的声音。

  MLA拥有如此多的独立驱动并优化过的蜂窝单元,每一个都针对观众特性做自动的均衡和电平优化。MLA比一个3分区的线阵列有着高达24倍的高频控制精度,使得阵列的解析度得到了巨大的提升,其结果是与以前的流动演出扩声技术相比,在整个场馆范围内能获得更为一致的频率响应和声压级,使得调音师的混音效果能以高度的准确性一致性和再现性被传达到整个观众区,而这在以前是不可能做到的。

  硬反射面规避

  通过DISPLAY自动优化软件,MLA系统可以设置声音“硬反射面规避”(Hardavoid)区域,比如观众后墙,楼座眺台边沿、舞台、天花板、水面等;大理石,玻璃或其它硬反射材质的反射面,均可通过软件将其设置成声音规避区域,大大降低反射声的声干涉。

  自动化的智能软件-自动优化

  常规阵列覆盖模型

  电子优化覆盖模型

  覆盖角度电子调节

  另外,作为一个电子控制的系统,还拥有如此多的由软件控制的独立驱动和优化的蜂窝单元MLA的垂直覆盖角度可以通过电子方式来做实时调整,以此来应对不断变化的环境因素和吊装高度。所以,如果覆盖区域的边缘太靠前或太靠后 原来的阵列覆盖范围 通过电子方式扩展后的覆盖范围

  MLA阵列的垂直覆盖角度也可以在阵列吊挂好以后通过软件优化进行微调,而无需重新调整阵列位置或改变箱体之间的夹角。

  声音泄露的控制

  在远端非听众区,MLA可以将声音严格控制在噪音污染级别以下。MLA系统解决了在户外音乐节上听众的需求和附近居民抵制噪音的需求之间的矛盾。

  精确的声学模型

  MLA能做到更为一致的频率响应和声压级覆盖,得益于采用了整个行业里迄今为止最为精确的阵列声学模型,这也是MLA系统优化处理的核心。

  行业领先的研发:BEM—边界元素法

  模型中一个重要因素,也是行业首创,就是加入对相邻箱体间影响的分析,这在先前是一直被忽视的。如果建模中不纳入这个因素,那么中频的预测误差将超过8dB,包含相邻箱体的作用是MLA的数字优化处理的准确性关键所在,同时也使得MLA阵列表现的声学模型成为业内迄今为止最精确的声学模型。

业内第一个将相邻箱体影响纳入阵列计算的模型

  部分大型户外音乐节

  格拉斯顿伯里音乐节

  EDC 音乐节

  Ultra 音乐节

  Rock in Rio音乐节

  部分大型固定安装项目

  德国星光快车剧院-百老汇经典名剧巡演

  皇家阿尔伯特音乐厅

  埃迪·伊扎德剧院

  大型山水实景歌舞剧《长恨歌》

  西安欢乐谷玛雅海滩大型造浪池舞台

  中国小百花越剧团流动演出系统

  山西大同大剧院

  

 

  石家庄大剧院

  成都城市音乐厅-戏剧厅

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