对会议音频产品需求和销售的思考

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现在和未来将如何影响明年的专业音频业务呢?当前,存在一个奇怪的二分法:一些制造商、集成商和其他公司表现良好,或者业绩仅下降了几个百分点;相比之下,其不少公司和人则为生存而挣扎,或者实际上,他们挺不过这个难关。

显然,与远程会议软件和硬件相关的公司、集成商业务表现良好,对其服务和设备的需求急剧增加。此外,麦克风制造商总体上表现良好,这有助于抵消直播声学类别的业务损失。

麦克风

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显然,随着直播领域的兴起,适合播客使用的麦克风和接口的销量飞速增长,用于播客的高档麦克风的销量迅速增长,演示者开始意识到广播高质量音频的重要性。过去,从未在无线电和以太网上听到过如此多的专业厂商的专业麦克风!一时间,几乎供不应求!

现在,世界上大多数希望为自己的计算机配备单独的或更高等级的麦克风的人可能都拥有一个更好的麦克风,需求可能会减少,其他市场将不得不填补空缺。显然,声音和销售都无法通过真空传播。

波束可控阵列麦克风的性能也很好,随着越来越多的公司会议在线上进行或成为混合会议,它们成为一种成熟的技术,即,一些与会者在共享的办公室/空间中,而其他人则在家里或在他们的远程办公室中。永久安装的波束可控麦克风在高等教育领域也有所升级。在高校,完全在线或混合形式的授课和辅导已成为常态。因此,决策者已经意识到必须大大改善音频质量和清晰度。

波束可控麦克风永久安装在天花板或墙壁上时,这意味着上课时既不必带上头戴麦克风,也不必从头到尾传递麦克风。这些麦克风价格不菲,但总体上看它们运作良好;通常,它们结合了环境噪声信号消除功能,这是较简单的个人或分布式麦克风广播和录音系统所没有的功能。

但是,我们需要一种评估这些系统的声音质量和清晰度的标准化方法。我希望在未来一年左右的时间内,建立一种实用且可重复的测量技术/协议。作为评估技术的一部分,语音广播的音频传输和接收也应进行评估,尽管这不在设备制造商的控制范围之内。

麦克风领域的一个有趣的发展(我认为在未来几年中将会发展)是将微机电系统麦克风元件用于专业音频。微机电系统已有数年的历史了,但主要是它们已在测试和测量等专业工业领域中使用。它们实际上是固态麦克风,类似于电容器换能器。

它们的体积小,输出阻抗低,并且可以集成板载数字电路,因此非常适合在高电噪声环境中使用。半导体制造技术和音频前置放大器的加入使微机电系统麦克风的制造具有紧密匹配和稳定的温度性能特征。这对于制造麦克风阵列特别有利。

微机电系统麦克风采用非常小的封装,可与表面贴装组装工艺完全兼容。在过去的几年中,这些装置的音频性能有所提高。实际上,我知道市场上至少有一款便宜的微机电系统测量麦克风,具有20Hz至20kHz +/- 0.5dB的性能,价格约几百元。

这款5毫米动臂话筒本质上是防尘防水的,具有IP57等级。尽管麦克风不如驻极体麦克风灵敏,噪声也大些,但与使用可以直接浸入水中的麦克风好处相比,误差很小。在目前的卫生要求下,这是一项有趣的功能,更不用说IP57等级可能会开启的许多应用程序。

扬声器

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我们没有看到,也不希望看到扬声器技术的相应变化,尽管微型扬声器的性能有所提高和人们对其也越来越感兴趣。值得更多关注的旧版“新”扬声器技术是平衡模式散热器。尽管它是20年前发明的,但它是音频中最隐秘的秘密之一。本质上,平衡模式散热器具有较宽的受控散布,这意味着一个驱动器可以覆盖中频和高频,而无需分频。

平衡模式散热器可以很好地辐射到超声区域,这本身就成为了当今一些有趣的通信应用。另一个优点是,基于平衡模式散热器的扬声器在垂直和水平平面上可以具有相同的散布特性,因为没有第二个驱动器和X形螺丝钉可以固定辐射。

平衡模式散热器的一个有趣应用可能是耳挂式耳机,我当然希望看到该技术的发展。将耳机置于离驾驶员耳朵稍远一些,可以实现一些有趣的空间音频效果。而且,它避免了耳垫压在耳朵上或耳朵周围的潜在疲劳。

我们希望低音炮能有所改善。从控制的角度来看,进步的领域包括:不需要复杂的数字信号处理和设置多个放大器电路的无源心形超低音扬声器。而且,我相信有能力改善低音炮的相位性能。

头戴式耳机

在耳机这个话题上,有趣的是,我发现越来越多的制造商正在进军这个市场。对于一些具有麦克风技术基础的公司来说,这是合乎逻辑的扩展和多样化。毕竟,处理小型机械部件及其微声环境是他们的第二天性。

说到入耳式监听器,它们代表了一个值得关注的领域。与耳机一样,入耳式监听器也没有标准的频率响应曲线。但是,与耳机不同的是,关于耳机的外观似乎很少或没有发表的研究。每个制造商对此都有自己的看法。

因此,监控工程师很有可能不得不应对两个或三个不同的响应。当频段成员各自听到不同的声音时,如何获得稳定的音质?谁知道用户正在收听的实际声级别。确实,我们甚至不知道入耳式监听器是否正常工作并且左右耳之间是否合理地保持一致?

尽管入耳式监听器制造商很可能(实际上应该拥有)经过校准的声耦合器/人造耳来开发和测试其产品,但它们是昂贵的实验室仪器,不适合现场使用。我们已经看到一些开发人员/测试和测量专家实际上是3D打印他们自己的“耳朵”和耦合器,但真正需要的是为现场开发的价格合理的测试耦合器单元。

那可能会改变游戏规则。这将使跨频段成员的入耳式监听器提供更统一的频率响应;此外,通过校准电平,可以监视传送到耳朵的实际声压级。在研究此产品时,我们发现这样的设备可能很快就会投放市场。不能说是谁的产品,但是如果您对该领域感兴趣,请注意下一年的发展!

虽然我现在关注的是仪器仪表这一主题,但通常是由专业的测量软件驱动的音频计算机界面,但我希望看到更多基于心理声学的测量软件被引入。是的,测量标准频率响应肯定很有用;但是,在主观评估频率平衡、噪声和失真(仅举几个参数)时,所有这些都必须与心理声学参考相关联。测量仪器/软件应为我们自动执行此操作。例如,这可以立即用于评估IP语音(VoIP)系统。

联网音频

说到互联网上的音频,从短期和长期来看,该领域肯定会继续扩大。在这里,我们不仅指视频会议,而且还涉及设备周围的音频数据传输。网络音频将继续存在,并为您带来极大的灵活性,新的机会,甚至可能节省成本。特别是,如果集成商可以在离开现场之前先拨入系统并检查故障,这将非常有帮助,并且可以节省大量时间。

此外,集成商可以在其办公室或家中工作,可以为特定事件更改或重新配置系统,这是增值和收费服务。尽管这已经存在很多年了,但现在逐步应用到较小的项目和设施中。

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以太网供电

增长的相关领域集中在联网有源扬声器的发展上,尤其是直接连接到网络并由网络本身供电的以太网供电(PoE)扬声器。这种格式可以提供一种非常灵活的方法,在该方法中,可以按需寻呼单个扬声器或一组扬声器,并且可以随意重新配置分组,而无需重新布线。

仅需一条Cat5或Cat6电缆接入每个扬声器,因为该电缆可承载数字信号、控制、信息和电源。PoE方法对基本寻呼系统(即不是生命安全系统)有用,尽管可以肯定的是,功率预算和100米的最大传输距离(除非都提高了功率)可能是一个限制。

目前,PoE方法的不可克服的问题(至少就我而言)是不符合欧洲生命安全标准。不幸的是,没有针对此的“快速修复”解决方案。值得注意的是,过去10年来,我设计的每个传呼/语音通知系统实际上也是一种生命安全系统;因此,它必须符合相关的严格规范和标准。我每年还设计多个声音增强系统,但是,从这一点来看,我认为在这些路径上使用PoE路由没有优势。

随着额定功率的提高,情况可能会改变;但是,目前可用的电源远远达不到我的要求。但是,PoE是一种在人们可以利用其优势时应了解并牢记的技术,尤其是在以IT为中心的安装中,例如会议室等,其中所有布线都以熟悉的Cat5 / Cat6电缆进行布线这可能是有利的,同时还可能允许改进控制。

波束可控

具有进一步扩展和更大利用能力的扬声器技术是波束可控。尽管该技术已经存在了十多年,但仍有可能将其细化为较不复杂和较便宜的格式,甚至可以更好地开发无源转向。虽然,我主要是在想,在基于语音的系统中,细化可以应用于全音域和音乐系统。通过控制发出的声音以最小化反射和混响触发,可以优化语音清晰度和清晰度。

目前,大多数转向阵列都相当昂贵。因此,价格较低的系统缺乏潜在的巨大市场。同样,如果不完全自动化的话,可以大大改善和简化当前线阵列范围的设置。这个过程并不需要很复杂,但可以使人工智能(AI)方法获得回报。实际上,总体上使用AI来建立和优化声音系统可能是未来发展的丰硕成果。

尽管我通常倾向于使用转向阵列来最大程度地减少混响的触发,但是也有很多原因可以使声音在受到良好控制的空间(即非混响)中进行转向。能够将声音放置在您想要的任何地方——实际上没有其他地方——有很多应用程序;从博物馆展览到家庭娱乐系统,其中不同的人可以同时享受不同的节目资料/音频内容,而不会互相干扰。

汽车音响制造商也正在积极研究这一想法。确实,甚至可以将声音传播到个人的耳朵,并为该人单独提供身临其境的(空间)音频。将声音定位到特定点(或一系列位置)的想法也可以在大型场所中使用,例如通过使用波场合成技术。

尽管剧院中使用简单的单声道甚至是立体声扩声系统可以达到目的,但如今它们实际上已经过时了。横跨舞台(例如,五套扬声器)和礼堂周围的扬声器阵列可以实现音频对象跟踪,并提供更沉浸的音频体验。

这已经变得相对普遍,许多制造商都为此创建了硬件和控制软件。但是,同时控制声束的水平和垂直方向

的能力开辟了一个全新的可能性范围,使音频对象的虚拟定位更加准确。另外,在三个维度上控制声音还可能使人们可以获得更高的清晰度和可辨识度。

适应

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尽管关注技术的未来很有趣,但只有在组织有能力为其提供资金的情况下,才能取得更多发展。在这个不确定的时代,这是一个值得商榷的问题。但是,仍然有一些客户愿意投资。为他们提供服务可能需要采用不同的业务模型或更改所提供产品或服务的范围;但是,毫无疑问,那些足够敏捷以做出响应和适应的公司将生存下来。

一些专业音频制造商正在转向国内市场,而其他一些则只是在调整自己的工作。一个很好的例子是一家初创公司,该公司准备推出其基于AI的沉浸式运动混合系统新产品。

但是,一些快速的思考使公司能够调整其产品,从而为在空旷的体育场中进行的比赛提供逼真的、同步的音频。的确,虚拟人群声音调整非常成功,在不到24小时的时间内产生了超过200万的观看次数,现在已提供给多个不同的设施以及三个不同的运动和联赛。

尽管从短期来看,音频行业中可能还是会艰难前行,但未来的发展趋势将是令人鼓舞、新颖、有趣的,而且毫无疑问,音频数字化也在不断发展。

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