摘要
磁帶記錄聲音的工作原理是:將電子的音頻信號轉換成磁能,從而將音頻信號記錄在覆蓋著磁性粒子的磁帶上。回放音頻則是通過將磁帶上以磁能形式記錄的信號轉換回電信號,并進行放大來實現。
磁帶的錄制過程依賴于其一面涂有微小磁性顆粒的塑料薄膜,磁帶在錄制過程中在機器中以勻速轉動。在轉動過程中,磁帶從一個卷帶盤上釋放,并通過一系列的穩定輥和導向器,再次纏繞到另一個卷帶盤上。如果由于設置不當或者電機故障造成在播放或者錄制過程中速度發生改變,則會造成聲音的失真。
在兩個卷帶盤之間,磁帶會經過一系列的磁頭,這些磁頭能夠將音頻信號轉換為磁能。首先,磁帶先會經過擦除磁頭,擦除磁頭會抹掉磁道上存儲的所有內容。
接下來磁帶會經過錄音磁頭或者叫同步磁頭。錄音磁頭本質上是一組磁體(每個軌道使用一個磁體),每一個磁體上都纏繞著線圈。在每個磁體的正極和負極之間有著微小的間隙,在這個間隙中的電磁場會根據信號的變化而產生波動。當磁帶經過磁頭時,這些波動能夠將微小的磁性粒子對齊,以此將聲音記錄下來。
Studer A820 24磁軌錄音機
最后,磁帶會通過專用的播放磁頭。該磁頭能夠“讀取”磁帶上存儲的磁信號并將其轉換回電信號,然后電信號會被發送到輸出接口。錄音磁頭還可以在錄制時播放其他軌道上的內容,因此能夠實現實時的多重錄制。
磁帶的聲音
磁帶的物理特性為其帶來了非常具有特色的聲音,這種聲音因為其獨特的飽和度而備受推崇。磁帶能夠吸收/承載的磁能是有限的,但是當信號過載時,磁帶不會產生像放大器那樣的失真,而是以一種柔和而迷人的方式將聲音進行壓縮。
這種飽和效應與輸入端和輸出端的模擬電路共同作用,使磁帶擁有了非常獨特的聲音特征,既可以讓聲音巧妙而討喜,也可以讓聲音刻意而夸張。
Otari MTR12-IV 1/2“四軌主錄音機
磁帶在現代音樂中的應用
以磁帶記錄聲音的時代已經過去了,如今數字技術統治了整個音樂行業,但是許多錄音工程師仍愿意使用磁帶作為錄音介質,他們非常喜愛磁帶所帶來的獨特音質以及磁帶作為存儲介質的穩定性。
然而諷刺的是,以前的磁帶制造商在設計磁帶和相關設備時是以產生最純凈的聲音為目標,所以磁帶的這些正面特性曾經被當作缺陷來看待。
Studer A820 24磁軌錄音機
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本文發布于:2023-02-28 20:06:00,感謝您對本站的認可!
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