И вот вы наконец сделали колонки, прикрутили динамики, подключили усилители и процессор. Теперь надо всё это заставить играть.
На самом деле этот этап решающий. Тут можно сделать как божественно, так и вообще сжечь твиттеры. Относитесь к этому этапу, как к самому важному. Если вы думаете, что делать акустику это клеить фанеру и прикручивать динамики. Нет! Вот только сейчас вы начинаете её делать.
ЕЩЁ РАЗ!!! Не поленитесь вставить конденсатор в цепь твиттера. Конденсатор должен быть достаточной ёмкости, чтобы не трогать звук ниже полосы пропускания твиттера, но отсекал самые низкие частоты.
Первое, что вам надо сделать это выбрать уровень усилителей. Общее правило такое. Усилители должны работать почти в режиме оконечников. То есть вам надо выкрутить усилители в максимальную громкость. Но это лишь общее правило. Совершенно не значит, что вы обязаны это соблюдать. Когда это правило лучше не соблюдать? Если вдруг ваш усилитель для ВЧ полосы слишком громкий. Его лучше придушить до нужного уровня либо аттенюатором (если он есть) либо резистором в цепи. Почему это лучше сделать? Мы конечно можем выставить уровень в "цифре", но в любом случае надо защитить твиттер от непредвиденных случаев. То есть лучшее пусть будет так, что даже при полном сигнале усилитель не мог нанести вред твиттеру. В меньшей степени это относится и к среднечастотнику. Если вдруг у вас 200Ватт-ный усилитель выделен на среднечастотную полосу (ну мало ли), лучше тоже чуть его "притормозить" .
Ещё случай, когда не надо выкручить усилитель в полную - если он слишком сильно шипит. Такое часто случается. Выбирайте максимальный уровень, который не даст заметного мешающего шума. Выставив уровни усиления зафиксируйте и запомните. Больше их трогать не придется, а тронув один раз вам надо будет понимать в какое место вернуть.
ЗАПОМНИТЕ\ЗАПИШИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ АТТЕНЮАТОРОВ!!!
Скачайте нужный софт, приготовьте рабочее место, процесс будет не быстрым и вам лучше устроиться удобно.
Какой софт нам нужен:
1. Room EQ Wizard версии 5.20.13. Скачать можно с официального либо с нашего сайта в разделе Загрузки. ВНИМАНИЕ! Самые последние версии нам не подходят.
2. DiLight Preset Generator - фирменная утилита нашего процессора, доступна для загрузки в разделе Загрузки.
Ещё, само собой, вам понадобится персональный компьютер и измерительный микрофон. Предварительно советуем вам ознакомится с разделом "Ликбез по измерениям". Это позволит вам лучше понимать процесс, а значит быть эффективнее.
Первое, что надо сделать - определить стыки полос. Для этого нам надо установить микрофон примерно в полуметре от колонки на уровне твиттера и замерить все полосы отдельно. Достаточно померить одну из колонок. В нормальном случае у второй колонки ничего нового намерить вы не должны.
Скачайте пресет PURE с нашего сайта и загрузите в процессор. Этот пресет не имеет фильтров полос и позволяет использовать процессор как простой ЦАП. * на самом деле мы все же поставили легкий фильтр на Твиттер, чтобы вы его не сожгли. Но всё же лучше не надеяться на механизмы защиты и не подавать на твиттер ничего ниже 1,5 - 2 Кгц на высокой громкости. Проводите замер с частоты 2Кгц, этого будет достаточно.
Аналогично со среднечастотником. Не надо "запускать" замер с 10Гц - нас волнует потенциальный диапазон использования этого динамика с небольшим запасом по бокам. Замер проводите на хорошей громкости, но без фанатизма.
ВНИМАНИЕ!!! Будьте осторожны с уровнем замера. Начинайте с больших отрицательных значений от -50дБ. Прибавляйте аккуратно по 3дБ. Синусы очень тяжелы для динамиков, поэтому им можно повредить динамик. Особенно будьте внимательны с твиттером. Замерять систему надо на хорошей громкости, но без напряжения.
Для измерения искажений следует замерять именно динамики. То есть микрофон надо располагать на расстоянии 40-50 см прямо на оси динамика.
Теперь открывайте отладочное меню процессора, пройдя пройдя по адресу http://dilight.dsp/debug в браузере. В панели выключите все динамики, включайте по очереди и замеряйте.
ЕЩЁ РАЗ!!!! При каждом замере проверяйте диапазон замера. Не надо гонять динамики на слишком низких частотах.
Лучше сделать так. Сначала замеряете негромко и определяете примерную рабочую полосу динамика. Потом уменьшаете диапазон замера (убирая самый низ, где точно не будете его исползовать) и постепенно добавляете громкость. Особо усердствовать тоже не надо. Сейчас нам интересен не абсолютный уровень искажений, а относительный. То есть надо чтобы было громко, но не надрывно. И все динамики на одном уровне. Твиттер гонять громко не надо в любом случае - он для такого не предназначен. То есть нам надо понять где у каждого из динамиков лучший участок, сопоставить с другими и выбрать стыки так, чтобы искажений было меньше.
Например у вас есть стык твиттера и среднечастотника в диапазоне 2-2,5. Нам надо понять кто этот участок играет лучше: твиттер или среднечастотник. В зависимости от этого и выбираем стык. Если оба динамика играют хорошо, то двигаем вверх . Двигать вниз твиттер (ниже 2,5 есть смысл только если видите, что среднечастотник совсем не справляется).
Важный момент: при измерении для определения КНИ лучше использовать длинный замер. Достаточно длина замера 2М. Это позволит REW получить больше информации и эффективнее отличить шум от полезного сигнала.
Сделав замеры, изучите их на предмет уровня искажений. Определите в каких местах динамики лучше всего состыкуются. То есть если область стыка могут играть оба динамика, лучше выбрать тот, который будет давать меньше искажений. Лучше большой динамик тащите вверх, чем маленький вниз. Но не всегда это так. Например, если у вас сабвуфер стоит далеко от основных колонок, не опускайте слишком низко: посчитайте длину волны стыка и старайтесь, чтобы саб не был дальше, чем эта длина. Определившись со стыком полос, запомните эти значения и приступайте к следующему этапу.
Идем дальше!
Поставьте микрофон в место, где будет находится слушатель. Если вы делали всё правильно это место должно быть строго симметрично колонкам. Тщательно отмерьте расстояние от микрофона до каждого из твиттеров. Лучше всего это делать с помощью лазерной рулетки. Если есть такая возможность обложите микрофон чем-нибудь мягким. Отодвиньте от него всякие твердые предметы по возможности. Например журнальный столик можно убрать.
Мы надеемся, что вы всё же заранее подумали о своей комнате и уже провели базовые мероприятия по улучшению акустики.
Установив микрофон, больше не трогайте его до конца измерений. Так измерения будут точнее, а процесс сведения проще.
Первый очень важный этап: расчет поправок уровня и корректирующих задержек. Это очень важный этап! Сведение уже началось! Не пренебрегайте этим этапом, делайте всё максимально тщательно.
Теперь вам надо открыть DiLight Preset Generator и создать пресет уже с определенными ранее стыками полос.
Заполните имя пресета (например, Delay_test и как вам больше нравится) Больше не меняя никаких значений создайте пресет и загрузите в процессор. ЕСЛИ У ВАС ДВУХПОЛОСНАЯ СИСТЕМА, ТО задействуйте на НЧ полосу либо LOW либо SUB, чтобы получить больше тапов. Да! Ну и ещё раз подумайте, а зачем вы делаете двухполосную систему.
в отладочном WEB интерфейсе проверьте, что все полосы\каналы активны. Хоть при загрузке и применении пресета всё сбросится, но проверить будет не лишним.
Эти измерения необходимо проводить с использованием Loopback as timing reference. То есть с опорной точкой во времени через обратную петлю. Это значит, что система будет одновременно отправлять сигнал в динамик и точно такой же в другой канал, заведенный в звуковую карту непосредственно через провод. Сравнивая оба сигнала REW сможет точно высчитать время прохода сигнала через систему. То есть вам надо по очереди включать каждый динамик и делать измерение с привязкой ко времени.
Если у вас микрофон с USB интерфейсом, который не позволяет использовать обратную петлю, придется использовать акустическую опорную точку. В этом режиме опорной точкой система будет брать пик импульса одного из твиттеров. Это менее точный и удобный метод, но более чем годится.
В случае с акустической опорной точкой будет немного хлопотнее. Вам надо по очереди включать динамики, оставляя включенным твиттер соседнего канала. Например для замера левого среднечастотника отладочная панель будет выглядеть вот так. Включены правый твиттер и левый среднечастотник. Опорный сигнал система отправит в правый твиттер, а основной в левый средник. Потом выключаете среднечастотник и включаете мид бас. И так по очереди. Соответственно в параметрах замера ставьте основной канал левый, а референсный правый. Вот примерно так должны выглядеть параметры замера.
Для замеров АЧХ\ФЧХ достаточно будет длины замера равной 1М.
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ!
Во-первых, сейчас динамики уже имеют фильтры частот, поэтому лучше, если вы сделаете замеры с одним и тем же диапазоном частот. Например от 10Гц до 20Кгц. Но всё равно будьте осторожны внизу. Оценивайте возможности вашего НЧ динамика. Если у вас "дохлая" 8-ка, то лучше запускайте её с 15Гц. Если же у вас 18дюймов, то её можно погонять и с 0Гц.
Во-вторых, все замеры строго на одной громкости! Запомните громкость! Сильно громко делать не надо. Можете откатиться вниз на 3-6дБ относительно того, как вы мерили КНИ.
После того, как вы все сделали у вас будут замеры для всех динамиков. В первую очередь проименуйте их так, чтобы было удобно. Как их назвать - ваше дело, но лучше, если последней буквой будет L и R соответственно. Примените к каждому замеру сглаживание Psychoacoustics и включите вкладку All SPL, чтобы видеть все графики одновременно.
Вы увидите примерно такую картинку. Во-первых, обратите внимание, как мы обозвали каждый замер (название задается в текстовом поле в панели замеров слева у каждого замера). Тут мы видим, что SUB громче общего уровня прибл. на 25дБ. А твиттер тише прибл на 8дБ. Поэтому теперь нам надо внести соответствующие правки уровня в отладочную панель в в WEB интерфейсе и перемерить эти динамики. То есть вводим для SUB поправку -25дБ, а для HI +8дБ.
Тут обязательно надо сказать про возможность добавлять громкость в цифре. Можно, но осторожно! Для твиттера, который после фильтрации будет находиться на уровне -20дб и ниже, допустимо добавить до 6-8дБ. Если полоса играет выше 300-400Гц ей допустимо добавить 1-2дБ. Для полос, играющих ниже 300Гц добавлять ничего нельзя, а можно только убавлять. Если вам совсем не хватает уровня усиления, то уже придется решать этот вопрос заменой усилителя. Ну или подкрутить ручку аттенюатора, если есть такая возможность.
Так же тут мы видим довольно серьёзный подъем у SUB полосы. Это сделано не просто так. Эту полосу мы можем захотеть сильно прибавить. Поэтому лучше если до коррекции Ваш сабвуфер будет иметь вот такую разницу относительно остальных полос. Очень вероятно вам захочется иметь подъём на НЧ 5дб, а то и все 10дБ. Поэтому у нас должен быть большой запас динамического диапазона на этих частотах. Сейчас мы убавим их в "цифре". А потом заберем их обратно при коррекции.
Если у вас могучая 12-ка или ещё больше, такой усилитель вам понадобится, чтобы получить полку глубоко вниз слышимого диапазона. Если вы внимательно читали теорию, то должны теперь знать, что любое изменение АЧХ дает "звон". На низких частотах этот звон является гулом. Спад АЧХ внизу диапазона любого динамика это точно такой же БИХ фильтр. И наша задача отодвинуть срез этого фильтра подальше от слышимого диапазона. Субгармоники даже не самых низких барабанов будет уходить ближе к 20-ти грц. И вот чтобы эти 20Гц не гудели, желательно отодвинуть спад как можно дальше вниз. Конечно же если ваш динамик и усилитель это позволяют.
Если у вас нормальная система, то поправки по второму каналу будет такие же. Если же расхождение видно "на глаз", то стоит задуматься и разобраться, почему такое происходит. СИСТЕМА должна быть симметричная во всем, в том числе и в уровнях громкости.
Вводим полученную коррекцию в отладочную WEB панель и проводим повторные замеры тех полос, которые потребовали правок.
После поправок вы уже должны увидеть все полосы с равным уровнем.
После повторных замеров вы должны увидеть эти же полосы, но уже одного уровня. То есть в итоге у вас должны быть замеры каждого динамика с места прослушивания с привязкой ко времени (внутри одной полосы опорная точка во времени должна быть одной). Плюс вы внесли нужные коррекции уровня. Всё! Можно переходить к следующему этапу.
Теперь приступаем к временному согласованию полос. Нам надо устранить геометрические и фазовые рассогласования. Так как фильтры у нас фазолинейные, то простой сдвиг задержкой позволит точно подогнать звук полос друг под друга. На самом деле нет. Динамики то сами по себе не фазо-линейная, а минимально-фазовая система. Поэтому это не совсем так. Но разница будет минимальная, так как мы вырезали из динамиков их "ровные участки".
Для начала ещё раз проверьте, что переименовали замеры правильно. Вы можете использовать любые имена, но главное, чтобы все замеры левого канала заканчивались на L, а правого - на R. Это облегчит вам труд.
Теперь вам надо приготовить эти замеры для дальнейшей работы. Как вы видите на скриншоте, поименовали все замеры так, чтобы сразу понимать где какой. Первая буква полоса, вторая буква - канал. И теперь ко всем полосам нам надо применить частотно зависимое окно. Кликаем на кнопку вызова меню IR Windows (сверху) и в окне настройки добавляем частотно зависимое окно, выбираем ширину окна в октавах, устанавливаем 1/3 октавы и применяем окно ко всем замерам. Графики становятся сильно сглаженными.
Теперь надо экспортировать все эти данные в текстовые файлы. Для этого идем в меня File в основном окне программы и в подменю Export выбираем "экспортировать все замеры как текст". Выбираем папку и REW выгружает данные АЧХ\ФЧХ в виде текста, каждый замер отдельным файлом.
Лучше выставляйте вот так как на скриншоте. Диапазон частот и сглаживание переставьте в значения замера. Выберите папку. Система выгрузит все замеры, как ТХТ.
Перейдите в DiLight Preset Generator и в меню Utils выберете инструмент Flush_Phase.
Система откроет диалоговое окно выбора папок и файлов. Вам надо выбрать все файлы, которые выгрузил REW. Файлы обработаются и новые копии запишутся в эту же папку. После работы утилитвы вы увидите копии этих файлов с прибавкой к имени _null_phase. Но если вы правильно назвали файлы, то сразу же получите и файлы Summ_L.txt и Summ_R.txt. Если же файлы вы не переназвали, то вам придется собирать сумму АЧХ вручную в REW.
Теперь вам надо обратно вернуться в REW и загрузить высчитанные суммы. Для этого нам понадобится пункт Import frequency response. Выбираем файлы сумм, созданные в DiLight Preset Generator.
Теперь для каждой полосы надо высчитать задержку. Тут любопытный читатель захочет понять, что же мы делаем. Так как понимание процессов позволит эффективнее свести систему, мы считаем необходимым провести ликбез.
Мы получили замеры всех полос с привязкой к одному и тому же времени. То есть в замерах есть данные о времени прохождения сигнала через систему. В данном случае каждый динамик это отдельная система. Тут учтены и геометрические задержки, и задержки собственных фильтров динамиков. Как мы помним из теоретической части собственные спады динамиков являются такими же фильтрами, как и любые другие. Поэтому в естественном виде низкочастотные динамики отстают от высокочастотных. Плюс ко всему низкочастотные динамики чисто геометрически отодвинуты от слушателя дальше, чем высокочастотные.
Сначала мы применили частотно-зависимое окно, чтобы максимально "очистить" замеры от влияния комнаты. Полностью комнату из замеров убрать нельзя, часть комнаты конечно останется, но многое мы уберем. Потом мы выгрузили данные в текст и скормили их специальной утилитке, которая обнулила данные фазы и произвела "тупое" математическое сложение уровней ("тупое", так как без учета фазы), создав ЧИСТУЮ сумму полос. Что означает эта сумма и для чего она нам нужна? Она нужна нам для ориентира. Мы получили идеальную АЧХ сложения полос: какой бы она могла быть, если бы, динамики складывались идеально. Можно было бы сделать эту сумму вручную в REW, но мы потрудились и максимально автоматизировали этот процесс, создав удобную утилитку. Теперь наша задача уже средствами REW сложить реальные замеры динамиков так, чтобы максимально приблизиться к идеалу.
В REW переходим на вкладку All SPL, и в меню Controls выбираем Alignment tool (инструмент выравнивания). Этот инструмент позволяет сложить АЧХ полос с учетом их ФЧХ (времени), да ещё и виртуально внести задержки.
Запускаем инструмент выравнивания и начинаем по очереди складывать друг с другом полосы. Сначала складываем SUB+LOW полосу.
Смотрим на скришнот. Во-первых, удобнее будет разместить SUB в верхней графе инструмента, а LOW в нижней. Это не меняет результата, а просто будет удобнее. Далее график идеальной суммы хорошо бы сделать каким-то другим цветом, относительно графиков полос. После этого начинаем двигать полосу LOW от слушателя, то есть вносить задержку. Если только у вас ни какой-то особый случай, задержка всегда вносится в в более высокочастотную полосу. То есть мы отодвигаем все полосы от себя на уровень самой низкой.
Увеличиваем графики, чтобы лучше видеть. REW показывает результат сложения черным цветом. Ставим курсор точно на частоту среза, чтобы контролировать именно эту точку лучше всего. В нашем случае это 150Гц. После этого начинаем "отодвигать" LOW от себя, внося задержку. Рекомендуем делать это очень аккуратно, вручную меняя значения задержки с шагом по 0,1мс. Черная линия начинает двигаться и меняться. Она совершенно не обязана сразу начать выравниваться. Может так быть, что при увеличении задержки она сначала будет наоборот уезжать от целевого графика. (МОЖЕТ, но в нормальном случае такого быть не должно). Продолжаем добавлять по 0,1 мс, пока черный расчетный график не начнет приближаться к "идеальной сумме". Не рассчитывайте, что вы полностью достигните идеала. Надо найти лучший момент. Смотрим на точку раздела (150Гц в нашем случае) и прибавляем задержку. В какой-то момент черный расчетный график сольётся с идеальной суммой в точке раздела полос, но с дальнейшем увеличением задержки он как бы перевалит через "пик" и начнет гнуться в другую сторону.
В нашем скриншоте мы можем видеть много серых графиков - это то, как сумма двигалась с увеличением задержки. В 1,3мс она достигла "пика" и стала загибаться в другую сторону. После пика (бирюзовый цвет) она стала выгибаться в другую сторону. Наша задача поймать этот пик. Если вы проскочили пик, вы достигните второго пика. Но он будет отличаться с краев. Возвращайтесь обратно.
ВНИМАНИЕ!!!! Начинайте увеличивать задержку по 0,1 мс с самого нуля. Не торопитесь. Если вы пролетите первый "пик", вы пройдете через "яму" и найдете второй "пик". То есть поторопившись вы можете найти почти такое же положение графика, которое будет смещено на 360 градусов от нужного. Так же имейте в виду, что в вашем случае разница между идеалом и достижимым максимумом может быть ещё больше. Особенно на низких частотах, так как влияние комнаты мы полностью убрать конечно же не можем. У нас исключительно хорошая комната. У вас вряд ли такая же. Если такая же или лучше, то мы вам по-доброму завидуем.
К вопросу сведения полос по фазе надо подойти крайне тщательно. Но всё же надо понимать, что даже если вы ошибетесь на пару десятых мс это просто потрясающий результат. Ни разу в истории полосы не были так синхронизированы. На самом деле подобная процедура не возможна в БИХ(IIR) системе в принципе. В БИХ(IIR) системах такую процедуру проводить тоже надо, но мы сможем лишь приблизиться к модели, которая изначально рассинхронизирована (читайте теоретическую часть). То есть мы лишь сможем убрать геометрическое рассогласование, что тоже очень хорошо, но истинной синфазности зон совместоного излучения получить невозможно даже в теории.
Итак мы установили задержку для полосы LOW. В нашем случае это 1.3 мс. Записали эту задержку в блоктон.
Проводим эту же процедуру для LOW+MID, только теперь двигаем MID. Так же запоминаем эту задержку - пусть она будет равна 0,6 мс. А задержка твиттера получилось 0,04 мс.
LOW 1.3 =1.3 =446мм
MID 0,6 =0,6+1,3=1.9 =652мм
HI 0,04 =0,1+0,6+1,3=1.94 =665мм
Теперь нам надо сложить эти задержки сверху вниз. То есть HI содержит в себе свою задержку, задержку MID и задержку LOW. MID - свою и LOW, а LOW только свою. Задержка SUB будет 0 - он начало отсчета.
Чисто для интереса мы можем посчитать задержку в мм. REW сам показывает задержку в мм. То есть прикинуть насколько нам виртуально пришлось "отодвинуть" полосы от слушателя, чтобы синхронизировать их с SUB полосой. Это не совсем праздный интерес. Это должно быть похоже на реальные расстояния, но чуть больше. То есть если у вас получилось что-то сильно далекое от реальности, повод задуматься, что не так.
Так же необходимо пояснить, почему для твиттера у нас получились сотые долим мс, а в остальных мы ограничились десятыми долями. Все дело в том, что для частоты раздела твиттера и среднечастотника (2400Гц) есть смысл заморочиться и найти более точное значение в сотых долях. Для остальных полос смысла в этом никакого нет. 0,1 мс для частоты 350Гц это 12 градусов фазы. Нам надо добиться, чтобы полосы совпадали +- 45 градусов. Всё. То етсь даже для частоты 2400Гц это уже по идее допустимая точность. Короче... Просто запомните, что для твиттера надо заморачиваться с сотыми долями, а для остальных десятые доли. Если конечно ваш внутренний перфекционист требует, то можете и для НЧ полос выставить сотые доли мс.
Можно пойти чуть другим способом. Можно сначала сложить SUB и LOW, получить задержку 1,5. Затем к полученной сумме прибавлять MID. Тогда вы получите задержку MID вместе с задержкой LOW. Соответственно, прибавляя сумму SUB+LOW+MID к HI вы должны выйти на эти же значения. Ну лучше складыавть отдельно. Так сложнее запутаться.
Тут надо понимать, что абсолютно то же значение суммы с задержками вы не получите. Такое возможно только в идеальной безэховой камере, которую вы вряд ли себе сделали. Но чем лучше ваша комната, тем ближе к расчетному будет ваш результат.
То же самое делаем для правого канала. Если там задержки будут отличаться от левого серьезно, то это повод задуматься. В нормальной ситуации разница будет в десятые доли мс, которой можно пренебречь. Но! не в случае с твиттером. Там всё же хорошо бы иметь совпадение в +- 2 сотые мс. Если же вы видите, что-то другое - разбирайтесь. Например вы могли перепутать полярность какого-то из динамиков. Смотрите на степ-респонс полос и анализируйте. Такое сложно не заметить, но всё же.
Если вы изначально задумывали НЧ полосы в разных местах и их ассиметрия относительно других полос задана сознательно - ничего страшного. Но вот для СЧ и ВЧ такого не допустимо. Они должны быть строго симметрично месту прослушивания и друг другу.
Например: мы начали складывать полосы SUB и LOW правого канала и видим там, что при задержке 1,3 (как было в левом) картинка совершенно другая. Смотрим на графики степ респонс и видим там следующее.
Зеленый и синий графики очень похожи. Именно так должны соотноситься басовики в хорошей системе\комнате. А вот оранжевый и коричневый явно перевернуты. То есть делаем вывод, что правый LOW просто не так подключен. Лезем в усилители и колонки и перепроверяем всё еще раз. Если не смогли найти причину в проводах... Ищите ещё. Мы конечно можем инвертировать полосу в процессоре, но зачем? Тут явно аппаратная причина.
Заносим полученные значения задержек в отладочную WEB панель, включаем все полосы и проводим замеры всей полосы целиком - уже как цельную систему. Сравниваем с расчетными результатами.
Замер тоже делаете
После замера надо так же применить частото-зависимое окно и сравнить расчетные АЧХ от фактической. Если вы всё делали правильно, то у вас должно получиться что-то вроде этого. У нас очень хорошая комната, поэтому отличия расчетных АЧХ от фактических буквально на уровне погрешности. В районе 105дБ мы видим самое большое расхождение - тут влияние комнаты максимально, поэтому теория расходится с практикой сильнее всего. В любом случае ваша АЧХ должна не иметь лишних провалов или подъемов. Графики должны повторять форму друг друга. Замеряйте оба канала и убеждайтесь, что всё сделали правильно.
Теперь, после того, как вы выставили задержки, и получили расчетную АЧХ с частотно-зависимым окном, продолжаем дальше.
Переходим в закладку с импульсом в REW и убеждаемся, что у обоих каналов точка нуля находится в одном месте. В даннмо случае не сильно важно, в каком именно месте находится точка нуля. Главное, чтобы она была в одних и тех же местах импульсов обоих каналов.
Вот два импульса левого и правого канала, наложенных друг на друга. Мы заранее зашли к каждому замеру во вкладку Impulse и обоим замерам установили точку нуля на этой зазубрине.
Не удивляйтесь, что вы видите странный импульс. Система не совсем обычная (точнее совсем не обычная) поэтому многие вещи могут казаться непривычными. Обычно мы привыкли видеть загибы импульса вниз после основного пика. А тут перед... Это метаморфозы фазолинейности. Пока не обращаем на это внимание.
Установив точку t=0 в одну и ту же точку обоих импульсов мы должны увидеть ФЧХ обоих графиков примерно с одним наклоном. и начинающихся в одном месте. ФЧХ - относительная величина. Не обращайте на само место. Нас интересует, чтобы они были "вместе". Выставляйте точку 0 тщательнее. Если совсем не получается, то ... у вас кривая комната. Но! ищите лучшее положение.
Вот так:
Вот так выглядят графики ФЧХ обоих каналов, наложенные друг на друга. Это очень хорошая картинка. У вас вполне может не быть такого красивого совпадения, но стремитесь к такой картине. Собственно ещё на этапе выбора задержек было понятно, что ФЧХ будут синхронные, так как задержки не отличались. Если же у вас задержки полос в обоих каналах сильно отличаются, то это признак кривой комнаты.
В принципе вы уже можете послушать свою систему. Если вы всё правильно делали, она уже должна звучать вполне годно. Может быть даже очень хорошо.
Но мы можем ещё лучше подшлифовать систему.
Теперь возвращаемся обратно в REW. Можно закрыть все замеры, оставив только два последних - фактических замера всей полосы с уровнями и задержками. Остальные промежуточные замеры можно сохранить на память. Мало ли вы заходите пройти весь пусть заново. А можно и не сохранять. Если на данный момент у вас всё сходится, то больше делать ничего не надо.
Итак. Возвращаемся в REW, где у нас два последних замера левого и правого каналов.
Первое, что надо сделать это ещу раз проверить, что у нас точки нуля стоят в нужных местах. Если раньше нас волновало лишь то, что точки нуля в одном и том же месте. Сейчас нас ещу волнует и само место.
Вот я попробовал переставить точки нуля в этот пик. И графики ФЧХ стали теперь такими.
Такой формы ФЧХ нам не надо. Нам надо видеть более достоверный
Так же можно зайти в закладку GD и посмотреть в каком месте относительно 0с находятся самые самые высокие частоты. Они должны быть в районе нуля. У нас они немного убегают вперед. Это же мы видим и на графиках ФЧХ. Нам надо, чтобы график ФЧХ шел вверх от высоких к низким, а не загибался наверх у высоких. Поэтому первый вариант точки нуля нас устраивает больше. В общем вы должны найти такую точку нуля у обоих графиков, чтобы они были максимально пологими, но без загиба высоких частот вверх. Так же надо чтобы сверху как можно дольше к низу графики совпадали.
Если у вас не получилось сделать так, чтобы графики ФЧХ левого и правого канала совпадали хотя бы 600-700Гц (вверху), то у вас какая-то очень кривая комната. Лучше всего, если вы остановитесь и решите вопрос с комнатой. Это довольно высокие частоты и их можно заглушить довольно просто. Это для низких частот давать советы "сделай комнату" наглость. Но вот для этих частот вы просто обязаны решить пробелму с отражениями.
Итак. Ещё раз. Находим такую точку нуля, чтобы графики ФЧХ уходили в верх к низким частотам и не загибались вверх к высоким. И в идеале совпадали до частот хотя бы до килогерца.
Теперь надо выгрузить данные АЧХ и ФЧХ этих графиков. Но не просто, а немного хитро. Нам снова понадобится меню Export и Export Measurement As Text, но нам надо выгрузить с каждого замера два варианта. Один вариант с частотно-зависимым окном, а второй замер без окна, а с простым сглаживанием.
Замер без окна и со сглаживанием - АЧХ
Замер с частотно-зависимым окном - ФЧХ
То есть у нас должно быть четыре файла, которые условно обзовем: SPL_left, SPL_rite, Faza_left, Faza_rite.
Мы предпочитаем не соблюдать правила английского языка и слова райт и фаза пишем простым транслитом. Так удобнее и быстрее.
Теперь переходим в DiLight Preset Generator, загружаем файлы с данными АЧХ и ФЧХ для каждого канала свой. Так же заносим в соответствующие графы поправки уровней и задержек. Срезы полос уже должны быть, но если вы открыли программу заново, то убедитесь, что срезы те же, что и были изначально.
С помощью эквалайзера выправите АЧХ и ФЧХ. Если вы читали теорию, то знаете, что вся система это один большой БИХ фильтр. Включая и комнату. Мы не можем полностью "побороть" этот фильтр. Но чуть-чуть его исправить можем. По сути просто другим обратным фильтром.
Пару советов, как правильно править АЧХ и ФЧХ.
1. При редактировании АЧХ, не злоупотребляйте добротностью. Старайтесь не заходить за Q=5-7. При ФЧХ не заходите за Q=10.
2. Перед тем, как править ФЧХ с помощью Shift_Phase сдвиньте график в такое положение, чтобы в районе 3,5Кгц он был в 0 градусов. Уделяйте внимания зигзагам - постарайтесь выправить их максимально. Важен и общий наклон ФЧХ и зигзаги на нем.
3. Не тащите все провалы - они фактически не вытащатся, а лишь создадут лишние правки. Вы смотрите на график со сглаживанием и провалы на самом деле очень узкие и глубокие. То, какими вы их видите - результат округления. Поэтому тащить АЧХ вверх следует только если есть большая область, которую можно легонько приподнять. Большие провалы подправляйте "широким мазком". Пики убирайте, провалы не тащите.
4. Внизу выправляйте АЧХ до самого конца, а потом применяйте SubSonic фильтр, чтобы не перегружать динамик. Не делайте спад снизу сильно крутым. Вам надо найти такое положение, чтобы АЧХ вниз уходила максимально далеко и плавно, но не перегрузило динамик. Если у вас мощный басовик, то выравнивайте АЧХ глубже. Это не значит, что там будут какие-то звуки - вы просто отодвинете спад от звуков и уберете звон\гул. Если динамик слабый, начните с пологого, а потом добавляйте крутизны, если чувствуете, что динамику тяжело.
5. Перед началом правок выберете среднюю линию, задав значение Target_SPL. Система выставляет её автоматом одинаковую для обоих каналов. Совершенно не обязательно оставлять её такой. Вам нужно найти как бы "плато", чтобы пики и провалы распределились поровну.
6. Как видите, мощные басовики нужны не только для количества баса, а для его качества. Имея 18 дюймовый бас вы можете не беспокоиться о перегрузке и выровнять АЧХ аж до 10-15Гц. То есть весь звук будет на ровном участке, а не на краю АЧХ. Это значит звук не попадает туда, где гнётся АЧХ, а значит не создается звон фильтра. То есть гул на низах.
7. Не бойтесь плодить и накладывать фильтры друг на друга. Они все сложатся в один сложной формы. Главное не кол-во фильтров, а итоговый график.
8. Если вы не хотите ровной АЧХ, всё равно сначала сделайте её ровной. А уже потом включите чистый банк (чтобы не путаться) сделайте Solo_Bank и Show_Pure_EQ, и нарисуйте тот профиль, который вам хочется. Не пытайтесь сразу править АЧХ под ту форму, которую вы хотите слушать. Вам сначала надо создать базу в виде ровной АЧХ, а уже потом широким мазком добавить или убавить, подобрав тональный баланс. Имея базу вы сможете сколько угодно перерисовывать свои загибы в разных комбинациях. Вы можете сделать хоть десять разных пресетов с разным тональным балансом под разное настроение и треки.
9. Вы не обязаны делать так, как рекомендуем мы. Вы можете сделать ту АЧХ, которая нравится именно вам. Но сначала создайте ровную БАЗУ!
10. После того, как нарисовали АЧХ обязательно нажмите на кнопку Show_Pure_EQ и посмотрите на то, как вы это сделали. Не должно быть узких пиков и провалов. Чем плавнее правка, тем меньше звонов. Поэтому лучше пусть будет небольшая неровность, чем острый звенящий пик.
После правок у вас должно быть что-то примерно такое. Не доходите до безумия. Теоретически можно выправить АЧХ в полосочку. Только делать это совершенно лишнее. Вам надо получить что-то подобное в итоге. Обратите внимание, насколько далеко от "родного" уровня мы продлили бас вниз. Наши динамики это позволяеют, но вы будьте аккуратнее. Вот для чего нужны большие ящики и мощные усилители. Не только чтобы бухало, а чтобы ещё и не гудело.
После этого создавайте пресет, загружайте в процессор и замеряйте АЧХ. Если вы всё правильно сделали, то должны увидеть что-то подобное.
Коричневый график - до правки, синий - после. Мы видим что основные пики мы убрали немного сгладили провалы.
Так же не лишним будет посмотреть на графики до и после без сглаживания.
Мы видим, что основные пики убраны, а новых не добавилось. Это важно, так как пики АЧХ это источник звонов и искажений. Нам лишних не надо. То есть мы на графике со сглаживанием можем видеть всё ровно, но на самом деле там торчит что-то острое, как у нас где-то на 780Гц. Это звон комнаты, который будет раздражать нас. Мы его приглушили и теперь он на уровне остального сигнала. Так же мы видим, что теперь "полка АЧХ фактически с 10Гц... Наша 18-ка легко справится с любыми частотам снизу. Поэтому спад теперь начинается только после 10Гц, где точно нет никакого звука. А значит у нас не будет и гула, вызванного этим спадом. На самом деле можно обратить внимание на участок АЧХ в районе 70-80Гц слева от противофазоного провала. Тут мы убрали чуть лишнее - буквально пару дБ потерялось, которые в принципе можно и подтянуть обратно. То есть можно вернуться нашей правки и добавить слева от ямки несколько дБ.
А теперь полюбуемся на импулсь нашей системы. Красный график - до коррекции. Синий график - наша система. Зеленый график - замер звуковой карты.
Что мы видим? Мы видим? Мы видим импульс системы практически слился с импульсом звуковой карты... Комментарии излишни... Вся разница только в том, что у звуковой карты больше звонов, вызванных резким обрывом АЧХ в конце замера (у звуковой карты нет плавных спадов, а есть просто обрыв АЧХ при замере - это мы видим, как симметричные звоны, в реальности этого нет). У нашей системы обрывов нет - у нас все же реальная система имеющуая реальное затухание на краях. Поэтому никаких предзвонов нет. Но у нашей системы есть комната, которую мы видим в виде возмущений после импульса. Но! Обратите внимание на разницу между тем, что было и тем что стало. Импульс симметричный и звонов после импульса стало даже меньше.
Аналогичную картину мы видем и на графиках степ-респонс. Красный - до коррекции. Зеленый - идеальный степ звуковой карты. Синий - наш после коррекции.
Мы видим, что ступенька слилась в одну линию - идеальная атака стала идеальной. Затухание (горизонтальный участок ступеньки) уходит далеко в даль и падает не так быстро, как раньше. Но появился характерный загиб волны перед ступенькой. Это тот самый предзвон на самых низких частотах. Это происходит именно по той причине, что внизу у нас есть загиб АЧХ вниз - естественный спад - естественный фильтр, который дает звон - на этих частотах. НО! Но у нас он стал теперь не минимально-фазовым, а фазо-линейным. Поэтому этот "звон" стал симметричным относительно импульса. Опять же "НО"!!!! Но так как у нас могучая 18-ка мы отодвинули спад на аж на 10Гц, поэтому звона этого мы никогда не услышим. А если бы у нас не было такого большого динамика и мы были бы вынуждены сделать спад выше, где звук ещё есть, ровной фазой мы бы сделали его.... как бы короче. НО!!! Если вы хотите показать знакомым идеальный степ респонс, как в моделировании, сделайте спад снизу минимально-фазовым. Но! Но мы советуем делать так, но вам решать сами. Все инструменты у вас есть.
Всё. Сохраните этот пресет и проект с пояснением - прямая АЧХ или lineSPL или ещё как-то.
Теперь вы уже можете слушать свою систему наслаждаясь ровной АЧХ, отсутствием всех видов известных и неизвестных искажений. Мы убрали линейные искажения, вырезав самые лучшие куски динамиков, мы убрали зоны совместного излучения крутыми фазо-линейными фильтрами, мы точно синхронизировали полосы между собой "пожрав звоны фильтров".... Теперь нет интермодуляционных искажений, так как нет нелинейностей и нет широких полос. Нет когерентных искажений... Все частоты играют в свое время, а значит вселенная собирает атаки из синусоид в правильную форму. Вы уже сейчас можете заметить, что звук не имеет привычных окрасов, сцена острая и прозрачная, а при желании можно расслышать каждую тарелочку или брыньки струн. Голоса солистов стали натуральными и иногда даже пугающе живыми. Можете убрать микрофон и перейти к последнему разделу. Но можете поэкспериментировать ещё, тогда микрофон убирать ещё рано.
Внимательный читатель заметил инструмент Flatten Response, который не был задействован в процессе сведения. Почему?
Использование этого инструмента требует очень глубокого понимания процесса, поэтому мы не рекомендуем пользоваться им неопытному пользователю. То есть при активации этого пункта система автоматически внесет в итоговый фильтр все искажения системы только с другим знаком. И вы получите полностью ровную линию. По сути вы нарисуете фильтр с АЧХ и ФЧХ зеркальный для вашей системы. Но напрямую так оставить не получится. Необходимо самому вручную сформировать все "не убираемые" провалы и спады снизу. Для этого нужен большой опыт сведения системы. Поэтому мы даём этот инструмент пользователю, но оставляем выбор за самим пользователем.
Как он работает. При нажатии кнопки система автоматически вносит обратные искажения в тот граик, который сейчас редактруется. Это может быть АЧХ или ФЧХ и того канала, который сейчас активен. Система зажигает соответствующий индикатор.
Система перевела АЧХ левого канала в режим автоматической компенсации искажений.
Надо понимать, что ограничение кол-ва тапов не позволит применить все эти компенсации. С падением частоты отклонение от расчетной может нарастать. Так же вы получите компенсации во всём диапазоне - а это может физически разрушить вашу систему. Так же есть ограничения на динамический диапазон.
Для ФЧХ применение автоматической коррекции может быть оправданным. Для АЧХ - с осторожностью.
Вариант использования данного инструмента - начать коррекцию не от исходной АЧХ, а с нуля, возвратив те участки, которые не подлежат коррекции - провалы и спады. Именно для этого SubSonic и SuperSonic могут быть отредактированы и сразу отображены на графике.
Выше был описан стандартный вариант компенсации АЧХ и ФЧХ системы. Однако если пользователь хочет поэкспериментировать, то он может приметь более тщательную коррекцию.В таком режиме вероятность ошибочной коррекции возрастает, поэтому можно получить артефакты АЧХ и ФЧХ. Но при желании можно попробовать.
Суть заключается в том, что чем меньше сглаживания и чем более широкое окно вы забираете из замеров, тем больше комнатного влияния вы компенсируете.
Вы можете выгрузить ФЧХ системы с окном в 1\6 или даже 1\12 октавы. А так же выгрузить данные АЧХ без частотного сглаживания вообще.
В таком случае вы видите и исправляете на графиках гораздо "больше комнаты". Теперь вам надо исправить АЧХ немного более тщательно. В этом режиме вам придется использовать чуть более агрессивные коррекции. Плюс делать это надо гораздо с большей аккуратностью. НО вы должны понимать, что АЧХ без сглаживания, вам нужна ни столько для более агрессивных коррекций, а для более прицельных. Сейчас мы покажем Вам на своем примере, как это делается.
Как подробно рассказывалось в теоретической части: комната это "обычный" эквалайзер, который "применяет" к звуку очень высокодобротные правки. Чисто теоретически существует возможность полностью "вычесть" комнату из звука в точке прослушивания. Но это лишь теория, так как таких ресурсов, которых имеет реальный мир не имеет ни одна система. В реальности вы можете "подправить" комнату "широкими" мазками. Если быть до конца честным, то в данном случае называть это коррекцией комнаты не совсем верно. Правильнее будет назвать это "маскировкой" комнаты. Но пусть это будет называться "маскировкой" комнаты - главное, что это работает... и работает неплохо.
Итак. Вам необходимо выгрузить свой замер с частотно-зависимым окном 1/12 октавы. Так же выгрузите АЧХ без частотного сглаживания. Загрузите каждый замер в соответствующие слоты (для АЧХ и для ФЧХ свой ).
Обратите внимание на значение Target_SPL. При загрузке АЧХ без сглаживания система поставит его не туда. Лучше будет, если вы сами выставите его в то же значение, которое было при "стандартной правке" - в нашем случае это было 70дБ. Это позволит вам лучше контролировать результаты в сравнении разных вариантов.
В таком варианте вы будете видеть гораздо больше информации. И сможете контролировать АЧХ лучше. В частности мы можем наблюдать, что (1) мы в прошлый раз убрали лишнее. Нам не надо было трогать этот участок - в нем вполне ценные частоты - 90-100Гц, а в прошлый раз мы его не видел. Пик справа от противофазного провала (2) более четкий. Мы видим провал (3), что он не такой критический и можем его подтянуть более прицельно. Пик (4) будет резать нам уши в уже вполне себе высоких частотах (700-800Гц). Мы тоже можем зарезать его более осмысленно. Плюс мы видим, что огибающая на частотах выше 2Кгц не такая, как была при сглаживании. Особого провала на 6Гц особо и нет. И подтягивать его к верну было лишним. Ведь вытягивая огибающую мы делаем громче пики. Эти пики на АЧХ это и есть "звоны" нашей комнаты. Пики будут резать на атаках... А зачем нам это надо? Поэтому неаккуратные правки могут даже усугубить "комнату". Сейчас у нас перед глазами истинная картина и мы можем сделать чуть более прицельно.
Итак... Гнём АЧХ уже прицельно.
В таком режиме уже понадобится чуть выше добротности и чуть больше самих правок. Нам уже пришлось задействовать 2-й банк эквалайзера.
Аналогично правим ФЧХ в ноль на всём диапазоне. Смотрите не ни сколько на подъём ФЧХ, а на резкие изгибы. Добротность больше, но всё же не делайте больше 20-ти.
Так же, как и в прошлый раз "сдвиньте" график ФЧХ в положение, чтобы ноль находился в районе 3,5Кгц. При правке АЧХ вам главное делать ни столько в каком месте будет этот график, а чтобы у обоих каналов он был в одном и том же положении.
Сначала правьте широкими мазками, используя большое окно, а потом уже увеличивайте масштаб (уменьшайте Window_Phase) и исправляйте эти острые углы. Именно эти углы и есть влияние комнаты.
Пришлось задействовать все 4 банка. Видите как выглядит ФЧХ в большом разрешении. Всё это - ваша комната. Убери комнату и все графики становятся ровными без скачков.
Тут есть смысл попробовать функцию Flatten_Response. Для ФЧХ это вполне может сработать. Но вам надо понимать, что пределы работы фильтров ограничены длинной фильтров. Пробуйте разные варианты. В каких-то случаях лучше звучат мягкие правки, в каких-то тщательные. Но лучше "править" комнату не процессором, а наполнением её звуко поглощающими материалами.
Так же не лишним будет загрузить и посмотреть на правки, применительно к сглаживанию примерно 1/12. Чтобы увидеть применение этих правок чуть в другом масштабе. Не исключено, что вы увидите общий провал огибающей. Или наоборот подъём. Можно широким мазком (малой Q) чуть подправить тональный баланс. Но будьте аккуратны... Проконтролируйте пики, после такой правки.
В любом случае, тут имеет место поле для экспериментов. Если вы хотите прямой путь - вам нужна комната. В нашей комнате базовый метод даёт более чем отличные результаты. Но в помещениях похуже могут быть варианты... вплоть до заметного "на первый взгляд" результат.
НО!!! Вы должны понимать, что первео что "бросается в глаза" - тональный баланс. Базовый метод от тщательного отличается нюансами. Эти нюансы в "напряжении" на резких звуках. Вы можете получить чуть больше неискажаемой громкости, а значит лучше чувствовать энергию звука. Это важный... очень важный момент. Но не ожидайте, что звук как-то кардинально поменяется.
То есть общая логика такая. Сначала делаем базовый вариант коррекции. Потом делаем вариант коррекции с большим разрешением. Проверяем результат замерами и на слух. Будьте осторожны с положением фазы - есть шанс потерять сцену "сдвинув" один из каналов. То есть изначальное положение графика должно быть одинаковым в районе 3,5Кгц. Это вы регулируете как точкой нуля, так и смещением графика уже при правке. Так же вы должны понимать, что наибольшее внимание следует уделять именно диапазону от 900Гц до 5000Гц - тут наш слух наиболее чувствителен. Тут все частоты голоса, фазы гармоник и сцена. Мы эволюционно приспособлены определять интонации и эмоции по голосу - а значит нам надо быть очень внимательными в этом диапазоне. На низких частотах наш слох простит даже ужас фазоинвертора. Но постаравшись сделать диапазон голоса, вы получите неуловимую на первый взгляд естественность. Эффект от такой коррекции будет накопительным. Возможно даже вы не заметите это сразу при прямом сравнении.
Мы дали вам инструмент и базовый алгоритм и понимание общего принципа. Всё остальное в ваших рука. Помните, что в принципе вы можете добиться полного отсутствия искажений в зоне прослушивания. То есть получить звук фактически с нулевым уровнем всех искажений. Единственное, контроль чего мы вам не дали - комната. Теперь ваш звук упирается только в комнату. Поверьте... Чтобы упереться даже в динамики (про усилители мы вообще молчим), надо иметь очень хорошую комнату. Чтобы услышать искажения динамиков, вам нужно сильно постараться именно с комнатой. Ведь, используя грутые срезы, вы уже убрали все реально слышимые искажения динамиков. А те, которые остались, будут реально слышны в при очень высоком уровне громкости. А предельный уровень громкости уже определяется вашей комнатой. А возможность слушать музыку на высоком уровне и без искажений... поверьте поймите... это и есть тот самый "хай энд", к которому все стримятся, но практически никто ни разу не достиг.
Применяем правки и делаем замеры. Что мы видим. Не думайте, что что-то изменится прямо кардинально. Кардинально всё изменили вы изначально, избавившись от БИХ(IIR) фильтров. Сейчас вы шлифуете.
Мы видим, что мы не убрали лишних частот, но опять же избавились от звенящих пиков. Огибающая тоже стала чуть лучше. Что это должно дать "на слух" - меньше острых пиков в звуке - меньше раздражения - вы сможете слушать музыку на чуть большем уровне громкости, а это значит, вы сможете ощутить больше энергии звука без раздражения. На самом деле мало кто осознает то обстоятельство, что меньше раздражения на верхах дает больше баса. Как ни странно, при вдумчивом подходе это становится очевидным. Выбирая громкость прослушивания, мы упираемся именно в резкие пики, убирая громкость, чтобы их не слышать. Вот , например, посмотрите на пик и в районе 10Кц и 800Кгц - эти пики будут раздражать вас и вы сделаеете на пару деленей тише. Но и НЧ, которые могут играть, станут тише... Понятна мысль? Избавившись от пиков, которые резали слух, вы в итоге поднимите уровень всех частот, в том числе и на самых низах. Вот такой парадокс.
Внизу мы имеем пик на 20Гц, который "не ушел" - это нормально, даже длинные КИХ(FIR) фильтры не способны на сто процентов управлять звуком на таких низких частотах. Что стало с импульсом?
Мы снова видим импульс идеальной формы (зеленый и светло-зеленый цвет). Но так же видим, что в самой близкой области к импульсу стало меньше возмущений. Красный - без коррекции более "дряблый". Мелочь? Ну это как посмотреть. Чтобы получить такую чистую область после импульса, вам надо обложить колонки ищё большим кол-вом ваты. А тут мы смогли улучшить ситуацию только коррекцией.
Посмотрим на импульс в сравнении с первой (базовой) коррекцией. Зеленый - тщательный, синий - базовый. Мы видим чуточку более ровную линию в самом начале после импульса. Ну и сам импульс имеет меньше загибов перед и после. Мелочь? Ну да... Мы уже шлифуем систему. Прорыва тут не будет.
Ступенька.
Первый график сравнение с идеалом и с "до коррекции". Второй график "базовая коррекция" (синий) и "тщательная коррекция" (зеленый). До ступеньки провал ещё больше, так как мы выправили фазу ещё ниже, но это нас мало волнует, так как частоты 10Гц-15Гц нас не волнуют. А вот после ступеньки мы видим разницу. Дребезга стало ещё меньше. Мелочь? Ну как посмотреть... Ведь мы физически не изменили ни комнату, ни систему. Комнаты в звуке стало чуть меньше. Считайте, что в комнате появился ещё один мягкий диван.
Как мы уже говорили и обосновывали, что только фазолинейные фильтры могут дать вам минимально-фазовую систему. Мы придерживаемся мнения, что делать этого не обязательно. Даже наоборот... Линейная фаза на низких частотах звучит лучше, чем минимальная. Но пользователь сам волен выбирать свой звук - это основная "фишка" нашей системы - полный контроль надо системой. Теперь звук стал всего лишь вариантом настройки.
Для того, чтобы привести свою систему к минимальной фазе, вам всего лишь надо внести дополнительные правки в ФЧХ. Для этого необходимо перейти в REW к замеру после компенсации АЧХ и ФЧХ. Вас интересует именно уже тот вариант, где вы получили линейную фазу.
Теперь вам надо выгрузить избыточную фазу.
Что такое избыточная фаза? Это разница между фактической фазо-частотной характеристикой и минимально-фазовой характеристикой. Система берет вашу АЧХ, высчитывает "идеальную" минимально-фазовую характеристику и показывает её вам. Так же она вычисляет разницу между тем, что есть и тем, что "должно быть". Это и есть избыточная фаза. В минимально-фазовой системе избыточная фаза равна прямой линии - то есть разницы нет.
Сначала применяем частотно-зависимое окно шириной в 1\3 октавы. Этого более чем достаточно для таких правок фазо-частотной характеристики. REW покажет вам АЧХ и ФЧХ условно без комнаты.
Обязательно проконтролируйте временную точку нуля. Перейдите на вкладку импульс и установите точку нуля ровно в пик импульса.
Теперь в меню Controls выбираете пункт Generate min phase
Мы сгенерировали минимальную фазу. Теперь мы видим серый график - наша фактическая фаза, зеленый - рассчетный минимальный, красный - лишнее.
Мы видим, что в диапазоне от 100Гц до 5-6Кгц избыточная фаза не более 20 градусов - это идеальный результат. Всё что выше - не обращайте внимание, так как там уже зона "мусора" - сдвиньте точку нуля на десяток микросекунд и графики станут другими. На этих частотах перемещение головы на сантиметры уже даст вам совсем другой "звук", но наш мозг заботливо игнорирует фазу на этих частотах именно по этой причине - она уже является мусорными данными. А вот "середина" диапазона от 1000-4000Гц нам важна и тут у нас всё хорошо. Почему мы говорим, что 20 градусов это "идеально"? 20 градусов фазового сдвига для частоты 3000Гц это... это 0,6см.
Итак. Ближе к делу. Нас интересует в первую очередь расхождение внизу. Это уже под пол сотни градусов на низких частотах. Теперь надо выгрузить избыточную фазу в отдельный график. REW это позволяет сделать. Переходим на вкладку All SPL и в Controls выбираем
Нам нужен инструмент Measurement actions. Выбираем наш текущий график и делаем "Версию с избыточной фазой". REW создаст новый график, где не будет АЧХ данных (будет прямая линия), а график ФЧХ будет избыточной фазой первоначального графика.
Вот мы видим пустой график АЧХ и график ФЧХ - копия избыточной фазы. Выгружаем его в ТХТ файл и загружаем в DiLight Preset Generator, как данные ФЧХ.
Мы включили последний банк. Он уже на половину занят, поэтому надо временно "отключить" все правки, которые уже заложены. Потом ВАЖНО!!!! Запомните текущее значение смещения фазы (в нашем случае было 240).
Далее активируйте Solo_Bank (это "отключит" все остальные банки - вы будете видеть только те правки, которые вносите на текущем банке). Теперь надо расположить график в нужном месте. Поэтому меняем значение Phase_Shift. Посмотрим на изначальный график замера, чтобы определить, в каком месте нам расположить график.
В нашем случае мы видим, что в районе 240Гц график ФЧХ и график избыточной фазы пересекаются.
То есть выбираем такое значение сдвига, чтобы наш загруженный график фазо-частотной характеристики (он же избыточная фаза) находился в районе 0 градусов именно на этой частоте. Как у нас на скриншоте.
Расположив график относительно нуля, широкими мазками подтяните график к 0 градусов в области низких частот. область высоких частот - игнорируйте, нам это уже не интересно.
Теперь необходимо опять активировать ранее выключенные банки и деактивировать Solo_Bank (хотя это не обязательно, но лучше сделать) . Для удобства лучше вернуть значение сдвига фазы обратно (в нашем случае на 240).
Генерируем и сохраняем пресет. Загружаем в процессор и проводим замер. Применяем частотно-зависимое окно и вычисляем минимальную фазу.
Мы видим, что избыточная фаза в низкочастотной области теперь "легла" на область 0 градусов. Собственно мы можем видеть, что график ФЧХ и график минимальной фазы тоже почти слились. Наша система стала минимально-фазовой.
Ну и можно полюбоваться на ступеньку (бирюзовый график) в сравнении с идеалом (зеленый график). Всё как в аптеке. Никакого загиба вниз перед ступенькой нет (как на красном графике - фазолинейный вариант), ведь мы вернули частоты спада в то время, где они должны быть согласно минимально-фазовому закону.
Теперь уже точно можете убрать микрофон и послушать свою систему. Лучше сохраните проект. Он теперь будет для вас основой дальнейших правок.
Итак, в результате всего мы получили базовый вариант системы. Мы получили ровную АЧХ с нужными нам срезами и ровную (или минимально-фазовую) фазо-частотную характеристику. На этом можно остановиться, а можно и не останавливаться.
Вы имеете возможность подстроить общий тональный баланс под свой вкус, под свою музыку, под свою систему. И сделать такие коррекции, есть вполне веские причины.
Во-первых, слушая ровную АЧХ, вы лишь будете слушать ту АЧХ, которая понравилась звукорежиссеру. Более того, совершенно не факт, что эта АЧХ звукорежиссеру реально понравилась, ведь он зажат массой факторов. В конце концов далеко не у каждого есть низкочастотная секция на 18-ти дюймовых динамиках, способных без проблем играть даже инфразвук. Звукорежиссер ориентируется на "среднюю" систему.
Во-вторых, звукорежиссеры так же слушают свой материал вовсе не на идеальных акустических системах.
В-третьих...
BBC Dip (BBC presence dip). Это термин, пришедший из истории британского вещательного радиовещания (BBC — British Broadcasting Corporation). BBC dip — это характерная форма АЧХ (амплитудно-частотной характеристики), у которой есть плавное ослабление (провал) в районе средних частот, примерно в диапазоне 2–3 кГц. Эта “впадина” делалась специально при разработке студийных мониторов BBC (например, легендарные LS3/5A), чтобы слушать голос/речь долгое время без утомления. Иногда её называют BBC midrange dip.Такая коррекция делалась для того, чтобы смягчить сибилянты и сделать звук “дружелюбным” для длительного прослушивания (особенно речи). Уменьшается ощущение резкости и усталости.
То есть, судя по всему, The Beatles сводились на системе вовсе не с ровной АЧХ. То есть и Джордж Мартин слышал записи с не ровной АЧХ, поэтому может быть в самой записи будет чуть больше средних, чем слушал он.
В общем... Поля для экспериментов открыто. Вы сами можете сделать тот характер звучание, который нравится лично вам. Мы можем лишь дать ориентир. Имею базу в виде ровной АЧХ и нужной ФЧХ, вы можете легко выбрать АЧХ тонального баланса (назовем это так). Это гораздо удобнее сделать следующим способом.
Переключитесь на пустой банк, например, на последний, активируйте режимы Solo_Bank и Show_Pure_EQ. Теперь вы можете, видя чистую линию, погнуть АЧХ так, как вам хочется.
Гните тональную АЧХ широкими мазками (низкими добротностями).
Учитывайте низкочастотные возможности системы.
Сделайте сразу несколько разных пресетов с разной степенью коррекций.
Не торопитесь принимать решение, послушайте подольше. Непривычный тональный баланс сразу может показаться "не тем", но со временем он может оказаться именно "тем".
Вы не обязаны слушать всю музыку с одним вариантом. Сделайте несколько пресетов для разных жанров\записей.
Сохраните проект. Вы всегда можете открыть его, изменить тональный баланс и создать ещё пресетов.