现代录音技术(第7版) 161


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  34)现代录音技术(第7版
  通常,动圈传声器通过在后方设置孔道来得到心形响应(其极坐标图类似心形而得名,如图4.18所示)孔道是一个能够产生声阻抗(延时)的声学迷宫。图4.19a显示了一个心形极坐标响应的拾音装置主轴上(0°)声音信号的接收过程。实际上,振膜接收到了两个信号:来自正前方的入射信号,和一个声学上延时的后方信号。在这种情况下,主轴上的信号对振膜产生正向的压力作用,随后以90°方向进入位于拾音装置侧边的孔道。在这个气口上,信号再次被延时90°(通过内部声学迷宫阻抗材料)。在延时信号到达振膜后方(180°)所花的时间内,主轴上的信号正好要向周期中的值方向运动,即以一个负值的力作用于振膜(向内推)。此时延时信号正好180°反相,也以向内牵引的力量作用于振膜,得到输出信号。
  图4.18
  型心形拾音方
  意图
  相反,若一个声音从后方到达传声器,它还要开始向传声器前方艰难进。当一部分声音走过90°到达拾音装置侧边时,声音在到达振膜后方前再次被延时90°°。在这段延时时间内,声音继续它绕到振膜前方的旅程延时的相移同样等于90°。由于来自振膜前方和后方的声压相等并相反两股相等的力量同时向里和向外推动振膜,结果振膜几乎没有变动或只有微的变动,因此就没有输出信号或只有微小的输出信号(见图4.19b)。与主轴信号相等的离轴方向信号就被认为是前后压力差别。