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铝带式麦克风
铝带式麦克风的工作原理源于动圈式麦克风,变化在于将线圈简化为一条导电带,信号取自色带的末端。使用强磁场,使得切割的带状物在大磁通量上移动成为可能。这产生了峰值与声波相差90°的输出,单一指向吊麦优势,其内部视图如下所示:
铝带式麦克风是一种速度操作的麦克风,主要用于方向响应很重要的情况,也适合在嘈杂的环境中进行语音评论,而且该类型指向性麦克风适合立体声广播。
铝带式麦克风的线性度非常好,其结构使其不可避免地成为低输出设备。为了提高电压等级和阻抗等级,铝带式麦克风通常配备变压器。质量好的铝带式麦克风价格比较昂贵。

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问:动圈式和电容麦克风哪个频响曲线会更好一些呢?
电容式麦克风的频率响应曲线会比动圈式的来得平坦,还原更为真实。常见的麦克风频率响应曲线大多为高低频衰减,而中高频略为放大;低频衰减可以减少录音环境周遭低频噪音的干扰。
动圈麦克风,往往不取平坦频响曲线,而在高频段(3~5KHz)稍有提升,这样可增加拾音明亮度和清晰度。
问:麦克风的频率响应与哪些因素有关?
麦克风的频率响应特性与以下因素有关:
1、膜片:膜片越薄、面积越大低频响应平特性越好。高频声音声波振动速度快,若膜片振动同步性不好,就会使高频输出小,弱于其他频段,这样就会产生高频不良的失真。若在低频时也可能因为声波振动的速度慢,单一指向吊麦品牌,膜片不易被振动而难于同步,不能产生有效的输出,造成低频响应不好,甚至于出现失真现象 。
2、整体的声结构,就传统的麦克风设计来说,无论是动圈还是电容式的麦克风,后腔越大低频特性越好。在后面,我们会对具体的产品,就这个问题做一些具体的讲解。

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虽然无膜光学麦克风不太可能在音乐录音室中特别有用,但在很多情况下它可以极大地帮助传统的声学计量。由于该传感器与1550nm单模光纤耦合,因此全光传感器头不受强电磁干扰的影响,这是电容式声学传感器或压电换能器是无能为力的。例如,眉山单一指向吊麦,思正一家电力公司正在使用XARION的传感器来测量高压输电线发出的电晕噪声:光学传感器安装在距离承载380,000V的电缆仅30厘米的位置。
另一个部署了光学换能器的苛刻实验环境是欧洲核子研究中心的超级质子同步(大型强子对撞机的)的声学监测。在这里,在隧道中安装了两个传感器,以研究质子撞击对粒子准直器钳口材料的损伤。由于大型强子对撞机中的质子速度极快,非常接近光速,它们的能量目前达到6.5TeV(~1μJ),而且由于许多质子束同时在环中运动,总能量能量超过100兆焦耳。

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