Rajmund
- Registriert
- 18.06.08
- Beiträge
- 799
- Reaktionen
- 648
- Punkte
- 2.777
Etwas Futter für Freaks.
Durch Mixen von Kugel und Acht läßt sich jedes Pattern von breiter Niere über Niere bis Superniere erzeugen. Soweit so gut. Nun besteht aber nicht jedes Nierenmikro aus zwei internen Mikros. Es muss also noch auf andere Weise funktionieren.
Und zwar über Delays. z.B. John Eargle hat das in seinem „Microphone Book“ beschrieben. Der Schall erreicht beide Seiten der Membran zu unterschiedlichen Zeiten. Die Interferenz bewirkt, dass seitlich einfallender Schall ausgelöscht wird. So entsteht eine Acht. Versieht man nun ein Teilsignal mit einem zusätzlichen (elektrischen) Delay, läßt sich die Acht verformen zu Nieren (normal, breit, super).
Die Interferenz bewirkt zunächst einen sehr kräftigen Kammfilter. Die Kunst ist, diesen Kammfilter so zu legen, dass die erste Frequenzlücke in den unhörbaren Bereich gelangt und sodann das verbleibende Ende des Kammfilters rauszuequalizen, dass am Ende ein gerader Frequenzverlauf entsteht. Je geringer der akustische Delay, desto weiter liegt die erste Frequenzlücke im unhörbaren Bereich, desto leiser wird allerdings auch der Output des Mikros.
Der ganze Sachverhalt läßt sich mathematisch gut darstellen, in dem man rechnerisch zwei Kugelmikros als Ausgangsbasis nimmt und die etwas gegeneinander verschiebt. Das eine Mikro wird dann phasenverdreht. Jetzt kann man durch Anpassung des Delays das gewünschte Pattern herstellen.
Ich hab da was gebaut und ihr könnt das hier ausprobieren:
http://7rl.de/cu
Nebenbei tritt als Ergebnis aus der Berechnung übrigens auch der Nahbesprechungseffekt zu tage. Wichtig zu wissen: er ist direkt das Ergebnis der Berechnungen. Ich habe den nicht a priori eingebaut. Man erkennt sehr schön, dass er bei der Acht am stärksten ist und bei der breiten Niere am schwächsten.
Man kann auf diese Weise übrigens auch Mikrofone 2. Ordnung erzeugen, in dem man zwei Nieren oder Supernieren gegeneinander verschiebt. So bekommt man beispielsweise Supernieren 2. Ordnung mit einem Bündelungsmaß von 9,4 dB. Eargle hat das in seinem Buch auch vorgeschlagen. Allerdings erwähnt er nicht, dass das nur in der horizontalen Ebene funktioniert. Das vertikale Pattern sieht - bedingt durch die nicht rotationssymmetrische Anordnung - anders aus. Damit fällt diese Konstruktion aus, wenn es darum geht, Diffusschall zu unterdrücken.
Durch Mixen von Kugel und Acht läßt sich jedes Pattern von breiter Niere über Niere bis Superniere erzeugen. Soweit so gut. Nun besteht aber nicht jedes Nierenmikro aus zwei internen Mikros. Es muss also noch auf andere Weise funktionieren.
Und zwar über Delays. z.B. John Eargle hat das in seinem „Microphone Book“ beschrieben. Der Schall erreicht beide Seiten der Membran zu unterschiedlichen Zeiten. Die Interferenz bewirkt, dass seitlich einfallender Schall ausgelöscht wird. So entsteht eine Acht. Versieht man nun ein Teilsignal mit einem zusätzlichen (elektrischen) Delay, läßt sich die Acht verformen zu Nieren (normal, breit, super).
Die Interferenz bewirkt zunächst einen sehr kräftigen Kammfilter. Die Kunst ist, diesen Kammfilter so zu legen, dass die erste Frequenzlücke in den unhörbaren Bereich gelangt und sodann das verbleibende Ende des Kammfilters rauszuequalizen, dass am Ende ein gerader Frequenzverlauf entsteht. Je geringer der akustische Delay, desto weiter liegt die erste Frequenzlücke im unhörbaren Bereich, desto leiser wird allerdings auch der Output des Mikros.
Der ganze Sachverhalt läßt sich mathematisch gut darstellen, in dem man rechnerisch zwei Kugelmikros als Ausgangsbasis nimmt und die etwas gegeneinander verschiebt. Das eine Mikro wird dann phasenverdreht. Jetzt kann man durch Anpassung des Delays das gewünschte Pattern herstellen.
Ich hab da was gebaut und ihr könnt das hier ausprobieren:
http://7rl.de/cu
Nebenbei tritt als Ergebnis aus der Berechnung übrigens auch der Nahbesprechungseffekt zu tage. Wichtig zu wissen: er ist direkt das Ergebnis der Berechnungen. Ich habe den nicht a priori eingebaut. Man erkennt sehr schön, dass er bei der Acht am stärksten ist und bei der breiten Niere am schwächsten.
Man kann auf diese Weise übrigens auch Mikrofone 2. Ordnung erzeugen, in dem man zwei Nieren oder Supernieren gegeneinander verschiebt. So bekommt man beispielsweise Supernieren 2. Ordnung mit einem Bündelungsmaß von 9,4 dB. Eargle hat das in seinem Buch auch vorgeschlagen. Allerdings erwähnt er nicht, dass das nur in der horizontalen Ebene funktioniert. Das vertikale Pattern sieht - bedingt durch die nicht rotationssymmetrische Anordnung - anders aus. Damit fällt diese Konstruktion aus, wenn es darum geht, Diffusschall zu unterdrücken.