錄音
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錄音

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錄音 – 在特殊技術設備的幫助下進行。 將聲音振動(語音、音樂、噪音)固定在聲音載體上的設備,讓您可以播放錄製的內容。 Z. 的真正可能性出現在 1688 年,當時它。 科學家 GK Schelhammer 發現聲音是空氣的振動。 Z. 的第一個實驗捕捉到聲音振動,但不能確保它們的再現。 聲音振動通常被膜捕獲並從它傳輸到針(針),針在移動的煤煙表面上留下波浪形標記(英國的 T. Jung,1807 年;法國的 L. Scott 和德國的 R. Koenig, 1857 年)。

第一個 Z. 設備可以重現記錄的內容,由 TA Edison(美國,1876 年)開發,並且獨立於他,Ch. 克羅斯(法國,1877 年)。 它被稱為留聲機。 記錄是用固定在帶有喇叭的膜上的針進行的,記錄介質首先是固定在旋轉圓筒上的staniole,然後是蠟輥。 這種類型的 Z.,其中聲音痕跡或錄音製品是使用機械獲得的。 對載體材料的影響(切割、擠壓)稱為機械影響。

最初,使用深度符號(具有可變深度的凹槽),後來(自 1886 年起)也使用橫向符號(具有恆定深度的彎曲凹槽)。 使用相同的設備進行複制。 生物。 留聲機的缺點是質量低和親戚。 錄音的簡潔性,以及復制錄音的不可能。

下一步是機械的。 Z. 被記錄在磁盤上(E. Berliner,美國,1888 年),最初是金屬的,然後塗上蠟,最後是塑料的。 這種 Z. 方法使得大規模地增加記錄成為可能; 帶有唱片的碟片稱為留聲機唱片(gamophone records)。 通過生產金屬來製造這種電鍍塑料。 錄音的反面副本,然後在相應的唱片製作中用作印章。 加熱時的塑料材料。

自 1925 年以來,錄音開始使用將聲音振動轉化為電振動,然後藉助電子設備將電振動放大,然後才變成機械振動。 刀具的波動; 這大大提高了錄音的質量。 該領域的進一步成功與 Z. 技術的改進有關,即所謂的發明。 長時間播放和立體聲。 留聲機唱片(參見留聲機唱片,立體聲)。

唱片最初是在留聲機和留聲機的幫助下播放的; 從 30 世紀 20 年代開始,它們被電子播放器(電子電話、無線電圖)所取代。

可能是機械的。 Z. 在電影中。 1927年蘇聯的AF Shorin開發了這種錄音設備(“shorinophone”),首先是為電影配樂,然後是錄製音樂和語音; 60 條音軌沿著膠片的寬度放置,膠片長度為 300 米,可以錄製 3-8 小時。

與機械磁記錄一起得到廣泛應用。 磁記錄及其再現是基於在交變磁場中運動的鐵磁材料中使用剩磁。 通過磁性聲波,聲音振動被轉換成電波。 後者經過放大後被送入錄音磁頭,錄音磁頭的磁極在移動的磁性載體上產生集中磁場,在其上形成與錄製的聲音相對應的剩磁軌道。 當這種記錄介質通過聲音再現磁頭時,在其繞組中感應出交流電流。 放大後轉換為類似於記錄的聲音振動的電壓。

磁記錄的第一次經驗可以追溯到1888年(美國O.史密斯),但適合大規模生產的磁記錄設備只是在中間創造出來的。 30世紀20年代 他們被稱為錄音機。 它們被記錄在一個特殊的磁帶上,該磁帶的一側塗有一層粉末,該粉末來自一種能夠被磁化並保持磁性的材料(氧化鐵,菱鎂礦)或(在便攜式模型中)由磁性合金製成的細線。 錄音帶可以反複播放,也可以擦除。

Magnetic Z. 讓您獲得非常高質量的錄音,包括。 和立體聲,重寫它們,使它們分解。 變換,應用幾種不同的強加。 唱片(用於所謂的電子音樂作品)等。通常,留聲機唱片最初是在磁帶上製作的。

光學或攝影,Z.,ch。 到。 在電影攝影中。 沿膠片光學邊緣。 該方法固定音軌,聲音振動以密度波動的形式(感光層的黑化程度)或以音軌透明部分的寬度波動的形式印記在音軌上。 播放時,一束光穿過音軌,落在光電管或光敏電阻上; 其照明的波動被轉換為電。 振動,後者轉化為聲音振動。 在磁性 Z. 尚未投入使用的時候,光學。 Z. 也被用來固定繆斯。 在電台工作。

一種特殊的光學 Z. – Z. 在膠片上使用聲光。 基於克爾效應的調製器。 這樣的 Z. 是由 PG Tager 於 1927 年在蘇聯進行的。

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LS 總站,1982 年。

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