itthon / Levélszemét / Irányított mikrofon áramkör. Irányított mikrofon a távoli hallgatáshoz. Többféle irányított mikrofon létezik

Irányított mikrofon áramkör. Irányított mikrofon a távoli hallgatáshoz. Többféle irányított mikrofon létezik

Ha hatékony eszközre van szüksége a rejtett távoli hallgatáshoz az erdőben, a madarak és a természet megfigyeléséhez, akkor az irányított mikrofon kiváló megoldás. Ez egy professzionális eszköz az irányított hangrögzítéshez, amely lehetővé teszi a madárcsicsergés, a hódok szipogásának, a sünök pöfékelésének és a mókusok morgásának rögzítését - zajszűréssel távolról.


Rendezés: ár név értékelés Kilátás:

Irányított mikrofon távcsővel "Super Ear - 100" Ideális erdei madarak és vadon élő állatok megfigyelésére. A nagy teljesítményű hangrögzítő rendszer akár 70 decibellel is felerősíti a hangot.

  • Távcső 8x-os nagyítással
  • Hangerősítés 70 decibelig

Irányított mikrofon „Super Ear SD-REC” a látóvonalban lévő távoli hangok meghallgatására és rögzítésére tervezték. A hangok koncentrálására szolgáló parabola antenna erősítése akár 70 dB - ez azt jelenti, hogy akár 50-100 méteres távolságból is hallhatja a halk hangokat.

  • Hangrögzítés funkció SD memóriakártyán
  • 8x optikai rendszer
  • Hangerősítés 50-100 méteres távolságban
  • Önálló működés akár 60 óráig

A távoli mikrofon-fülhallgató egy pisztolyra hasonlít, amelyhez egy lokátor és egy fejhallgató csatlakozik. A fogantyú másik végén egy rendkívül érzékeny mikrofon található, amely bizonyos távolságból felerősíti a hangrezgéseket. A modelltől és teljesítményétől függően az objektum távolsága 30 métertől 100 méterig vagy még többig terjed. Nagy távolságok esetén a hang elhalványul, ezért az irányított mikrofonok küszöbérzékenysége magas. De negatív tényezőként akusztikus zaj keveredik a kapott adatokba, ami jelentősen csökkentheti a szükséges hangszintet. Az irányított mikrofonok legtöbb modellje lehetővé teszi a szükséges jel kiválasztását jelentős távolságra a hangfrekvencia beállításával, miközben kiküszöböli a szükségtelen zajt.

A készüléket optikai zoom objektívvel látták el, így részletesen láthatja, mi történik. A „Super Ear” mikrofon a legapróbb részletekig átgondolt, így a szemlencse puha lemezzel van ellátva, amely kényelmes érintkezést biztosít az arcbőrrel. Ezeknek az eszközöknek az ára Moszkvában a képességeiktől és az általuk elvégzett funkciók számától függ.

Többféle irányított mikrofon létezik:

  1. Parabolikus. Azon az elven működnek, hogy összegzik a speciális anyagból készült ívelt lemezről visszaverődő jelet. Az akusztikus jel a mikrofonba kerül, felerősítve és a fejhallgatóba kerül. Jó készülék, amely stabil működést biztosít.
  2. Lapos akusztikus A rácsok azt jelentik, hogy egy adott síkon több pontról kapnak jelet. Ezt követően az adatokat összegzik, felerősítik és kiadják.
  3. Cső alakú abban különböznek az első kettőtől, hogy a jelet a csőben lévő réseken keresztül veszik, majd egy folyamba kapcsolódnak. A kimenő jel a cső hosszától függően változó minőségű.
  4. Gradiens nem kaptak túl jó kritikákat, mivel a hangot a 2 mikrofon által vett jel kivonásával kapjuk.


Az irányított mikrofon jellemzői

Amikor távmikrofont választ a madarak szárításához, ügyeljen néhány paraméterre, hogy a lehető legjobban megoldja a problémát.

Az is számít:
. milyen feltételek mellett van szükség lehallgatásra;
. mekkora a távolság a felhasználótól a rögzítési objektumig;
. szükség van-e felvételre;
. zajszint a létesítményben.

Kiváló univerzális lehetőség a Super Ear irányított mikrofon. Ez a valódi szakemberek választása, amint azt szakértői vélemények is megerősítik. Bármely városban megvásárolhatja, beleértve Moszkvát is.

Tehát a Super Ear 100 irányított mikrofon a következő paraméterekkel rendelkezik:

. Hangok felerősítése 100 méteres távolságig. Ilyen távolságban az aktív irányított mikrofon még halk hangokat is felvesz.

. Képes hangot rögzíteni cserélhető SD memóriakártyára. A Super Ear 100 mikrofon alapkivitelben 2 GB-os mini SD-kártyával érkezik. Ez elegendő nagy mennyiségű hanganyag rögzítéséhez.

. Beépített optikai rendszer. A Super Ear irányított mikrofon beépített optikai monokulárral rendelkezik. Segítségével a lehallgatás mellett nyolcszorosra nagyíthatunk egy tárgyat titkos megfigyelés céljából.

. Önálló működés lehetősége akár 60 óráig. Ez a parabolikus mikrofon Krona elemmel működik. Így két napnál tovább aktív zenehallgatás lehetséges, elemcsere nélkül.

. Fülre helyezhető fejhallgató. Puhák és kényelmesek. Kényelmesek hosszú ideig használni.

. Lehetőség hangfelvételek meghallgatására. A távoli mikrofon testén funkcionális gombok találhatók. Rekordváltásra szolgálnak.

. Megfizethető ár. Professzionális fókuszának és erőteljes jellemzőinek köszönhetően a Super Ear irányított parabolikus mikrofon könnyen megvásárolható. Alacsony költséggel rendelkezik a hasonló típusú, hasonló tulajdonságokkal rendelkező külföldi professzionális berendezésekhez képest.

. A felhasználás sokoldalúsága. Távoli mikrofon és fülhallgató felvételek lejátszására alkalmas, többféle célra;
- állatok megfigyelése a természetes környezetben;
- hallásproblémákkal küzdőknek nyújtott segítség;
- szoba szkennelés

. Könnyen kezelhető. A parabolikus mikrofont bárki használhatja minden előkészület és bonyolult beállítás nélkül.

Abszolút bárki vásárolhat irányított mikrofont, amely jó hallhatóságot és láthatóságot biztosít egy távoli tárgyhoz.

A 90-es évek elején az irányított mikrofonok fokozott érdeklődést váltottak ki a technikai eszközökkel történő információgyűjtéssel foglalkozó szervezetek és magánszemélyek körében. Ennek oka az volt, hogy korábban nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a technikával, és különböző hazai és külföldi cégek füzetei hirdették az „univerzális információszerzési módot”. A műszaki leírások fantasztikus adatokat szolgáltattak az információgyűjtési körről (akár 2000 m ) és iránytényezők (50 dB-ig) meglehetősen szerény méretekkel (legfeljebb fél méter) és viszonylag alacsony költséggel (50...800 dollár). Ezektől a jellemzőktől lenyűgözve a potenciális ügyfelek olyan terveken kezdtek gondolkodni, amelyek segítségével biztonságosan és egyszerűen lehallgathatják a beszédinformációkat egy kiváló irányított mikrofon segítségével.

Ugyanakkor sokan félni kezdtek attól, hogy tárgyalásaikat „irodák, lakások és autók üvegablakából olvassák le”, és még az utcán sem számítottak bizalmasnak az esetleges megbeszéléseket. A „kém” filmek, a különböző publikációkban megjelent népszerű tudományos cikkek, valamint a „speciális eszközökkel nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek” beszédei hozzájárultak a szenvedélyek szításához.

Ennek eredményeként 1991-1994-ben hatalmas kereslet volt Oroszországban az irányított mikrofonok iránt. Mind az újonnan alakult, operatív nyomozási tevékenység végzésére jogosító titkosszolgálatok, mind a magánbiztonsági szolgálatok, nyomozóirodák, banditák és mindenféle kalandorok megszerezték őket. A mikrofonhasználati kísérletek eredményei azonban elkeserítőek voltak. Senki sem emlékezett már a kilométerekre, és a távolabbi beszélgetésre 100 m rendkívül ritkán fordult elő. A csalódott vásárlók azzal vádolták a cégeket, hogy „rossz minőségű terméket csúsztattak nekik”, az eladók pedig arra hivatkoztak, hogy nem tudják a gyakorlatban használni a technológiát. Ennek következménye az iránymikrofonok iránti érdeklődés meredek csökkenése volt minden olyan személy részéről, aki potenciálisan érdekelt az információszerzésben. Ennek megfelelően elkezdték figyelmen kívül hagyni az információk védelmének szükségességét e technika esetleges alkalmazása esetén, bár 1995-1996-ban körülbelül két tucat típusú, hazai és külföldi irányított mikrofon került bemutatásra az orosz piacon. Egységek százai kerültek messze nem a legtörvénytisztelőbb polgárok kezébe.

Ahhoz, hogy felmérjük az irányított mikrofonok képességeit és a gátlástalan versenytársak kezében jelentett veszély mértékét, meg kell érteni az eszközökben alkalmazott fizikai elveket. E tudás nélkül ugyanis lehetetlen megszervezni titkaitok sikeres védelmét az ilyen bûnözõ támadásokkal szemben.

A legáltalánosabb formában bármely irányított mikrofon egy érzékeny elemből (magából a mikrofonból), amely akusztikus-elektromos átalakítást végez, és egy mechanikus rendszerből (akusztikus antennából) áll, amely a mikrofon iránytulajdonságait biztosítja. összetett.

Mikrofon

Mikrofon (görögből. mikros - kicsi és telefon - hang) egy elektroakusztikus eszköz, amely a hangrezgéseket elektromossá alakítja.

A működési elvtől függően a mikrofonokat a következő típusokra osztják:

>- porszén;

>- elektrodinamikus;

>- elektrosztatikus (kondenzátor és elektret);

>- félvezető;

>- piezoelektromos;

>- elektromágneses.

A porszén mikrofont először M. Makhalsky orosz feltaláló tervezte 1878-ban, később pedig tőle függetlenül P. M. Golubitsky 1883-ban. Az ilyen mikrofon működési elve azon a tényen alapul, hogy a szén- vagy fémmembrán hanghullámok hatására rezeg, megváltoztatva a kapszulában és a membrán mellett elhelyezkedő szénpor sűrűségét, és ennek következtében az elektromos ellenállását. . Az egyenetlen mechanikai nyomás miatt a mikrofonon átfolyó áram akusztikus jellé változik. Az információgyűjtés érdekében azonban az ilyen típusú mikrofonokat gyakorlatilag nem használják alacsony érzékenységük és nagy egyenetlen amplitúdó-frekvencia jellemzőik miatt.

Az elektrodinamikus tekercs típusú mikrofont E. Wente és A. Teras amerikai tudósok találták fel 1931-ben. Polisztirol fóliából vagy alumínium fóliából készült membránt használ. Egy vékony huzalból készült tekercs mereven csatlakozik a membránhoz, és állandóan a mágneses rendszer gyűrűs résében helyezkedik el. Amikor a membrán hanghullám hatására oszcillál, a tekercs fordulatai metszik a mágneses erővonalakat, és a tekercsben elektromotoros erő (EMF) indukálódik, ami váltakozó feszültséget hoz létre a mikrofon kimenetén. Tekercs helyett nagyon vékony (kb. 2 mikronos) fémfólia szalag is használható.

Az E. Wente amerikai tudós által 1917-ben feltalált kondenzátormikrofonban a hanghullámok egy vékony fémmembránra hatnak, megváltoztatva a távolságot és ezáltal az elektromos kapacitást a membrán és egy fém álló test között, amelyek egy elektromos kondenzátor lemezeit képviselik. . Ha a lemezekre állandó feszültséget kapcsolunk, a kapacitás változása a kondenzátoron keresztül áramot hoz létre, amelynek erőssége a hangfrekvenciák rezgésével időben változik.

Az elektrét mikrofon, amelyet Eguchi japán tudós talált fel a 20. század 20-as éveinek elején, elvileg és felépítésükben hasonló a kondenzátor mikrofonhoz. Csak az álló kondenzátorlemez és a benne lévő állandó feszültségforrás szerepét tölti be egy elektretlemez. Az ilyen mikrofon hátránya a nagy kimeneti impedancia, ami nagy jelveszteséghez vezet, ezért általában egy forráskövető van beépítve az elem testébe, amely lehetővé teszi a kimeneti impedancia legfeljebb 3 értékre történő csökkentését. ..4 kOhm.

Egy piezoelektromos mikrofonban, amelyet először szovjet tudósok, S. N. Rzhevkin és A. I. Yakovlev terveztek 1925-ben, hanghullámok hatnak egy piezoelektromos tulajdonságokkal rendelkező anyagból (például Rochelle-só) készült lemezre, ami elektromos töltések megjelenését okozza a felületén.

Az elektromágneses mikrofonban a hanghullámok egy membránra hatnak, amely mereven kapcsolódik egy acél armatúrához, amely az álló tekercs tekercsei közötti résben található. Az akusztikus hullámok ilyen rendszerre gyakorolt ​​​​hatása következtében egy emf jelenik meg a tekercskapcsokon. Ezeket a termékeket, mint például a porszén mikrofonokat, nem használják széles körben az amplitúdó-frekvencia jellemzők nagy egyenetlenségei miatt.

A felsorolt ​​mikrofontípusok általános jellemzőit a táblázat tartalmazza. 1.3.4.

1.3.4. táblázat. Az akusztikus vevő-mikrofonok főbb jellemzői

Mikrofon típusa /Frekvencia-választartomány, Hz /A reprodukált frekvenciák egyenetlensége, dB /Axiális érzékenység 1 kHz-es frekvencián, mVm 2 /n

Porított szén /300...3400 /20 /1000

Elektrodinamikai /30...15 000 /12 /1

Kondenzátor /30...15 000 /5 /5

Elektret /20...18 000 /2 /1

Piezoelektromos /100...5000 /15 /50

Elektromágneses /300... 5000 /20 /5

Az irányított mikrofonok leggyakrabban elektret típusú érzékeny elemeket (mikrofonokat) használnak, mivel ezek rendelkeznek a legjobb elektroakusztikus jellemzőkkel: széles frekvenciatartomány; az amplitúdó-frekvencia jellemzők kis egyenetlenségei; nemlineáris és tranziens folyamatok által okozott alacsony torzítási szint, valamint nagy érzékenység és alacsony zajszint.

Az elfogott akusztikus jelek visszaadásának pontossága (beszédérthetőség) nem csak a mikrofon típusától függ. A mikrofonerősítőből és fejhallgatóból álló elektronikus egység jellemzői is fontosak. A legtöbb esetben gazdasági okokból az irányított mikrofonokat szállító cégek a 3. osztályú háztartási gépeknek megfelelő olcsó elektronikus alkatrészekkel látják el azokat. Ezért az ilyen berendezések tulajdonosai gyakran kénytelenek maguknak kiválasztani a szükséges paraméterekkel rendelkező akusztikus erősítőt és fejhallgatót.

Az irányított mikrofonoknál azonban az akusztikus antenna tulajdonságai a legfontosabbak.

Akusztikus antennák pontosan azok az alapvető elemek, amelyek meghatározzák a beszédinformáció távoli lehallgatására szolgáló komplexumok megjelenését és fő jellemzőit. Céljuk, hogy fokozzák a fő irányba érkező hangokat, és jelentősen gyengítsék az összes többi akusztikus jelet.

Jelenleg számos antennamódosítást fejlesztettek ki, amelyek szerint az irányított mikrofonok osztályozása a következő (1.3.27. ábra):

Rizs. 1.3.27. Az irányított mikrofonok osztályozása

>- kombinált;

>- csoport, beleértve:

>- lineáris mikrofoncsoportok;

>- orgona típusú cső alakú vevőkészülékek;

>- cső alakú résvevők;

>- fázisú tömbök;

>- mikrofonok parabola reflektorral.

A fenti irányított mikrofonok minőségének összehasonlító értékeléséhez műszaki jellemzőket használnak, amelyek közül a fő jellemzők az irányíthatósági jellemzők és az irányíthatósági index.

A karakterisztikus vagy poláris mintázat a mikrofon érzékenysége a szögtől függően q a mikrofon munkatengelye és a hangforrás felé irányuló irány között. Meghatározása vagy több frekvencián, vagy egy frekvenciasávon belül történik. Általában a normalizált iránykarakterisztikát használják R(Q ), vagyis az E érzékenységi arány függőségét q q szögben mérve az E tengelyirányú (maximális) érzékenységgel oc.

R(q)=Eq/Eoc

A legtöbb mikrofon tengelyirányú szimmetriával rendelkezik, így iránykarakterisztikája a mikrofon tengelyén áthaladó minden síkban azonos. Az irányíthatósági jellemzők grafikus ábrázolását gyakran poláris koordinátákban adják meg (1.3.28. ábra).

Az irányítottsági index decibelben kifejezve mutatja a jelek teljesítményszintjének különbségét a mikrofon kimenetén két hangforrásból: az egyik (például egy személy hangja) a tengelyen található, a másik pedig a szórt hanghullámok forrása ( például autópálya zaj), ha mindkettő a helyszínen létrehozza a mikrofonnak azonos akusztikus nyomása van. Más szavakkal, az irányítottsági index az oldalirányból érkező zaj elnyomásának (diszkriminációjának) mértékét mutatja a mikrofon tengelyével egybeeső irányból érkező jelhez viszonyítva.

Az omnidirekcionális mikrofon nem csillapítja el a zajt, ezért az iránymutatója nulla.(Qnm = 0 dB).

Az iránytényező decibelben kifejezve mutatja meg a mikrofonkimenet jelszintjének növekedését, ha egy körirányú mikrofont irányítottra cserélünk, és állandó akusztikus nyomást tartunk fenn.

Rizs. 1.3.28. Mikrofon iránykarakterisztika

Kombinált mikrofonok

Ezek az eszközök az irányított mikrofonok legegyszerűbb típusai, mivel kétféle akusztikus vevőmikrofonból álló rendszer. Jellemzően ezek nyomás és nyomásgradiens vevők, amelyek reagálnak az akusztikus jel nagyságára, illetve nagyságának változására.

Ezeknek a vevőknek a legegyszerűbb, a gyakorlatban leggyakrabban használt kombinációja egy nyomómikrofonból és egy nyomásgradiens mikrofonból áll, amelyeket a lehető legközelebb (általában egymás fölött) helyeznek el úgy, hogy tengelyeik párhuzamosak legyenek.

A mikrofonok paramétereinek változtatásával a teljes rendszer különböző iránykarakterisztikáját és ennek megfelelően irányíthatósági indexeit (1.3.29. ábra) lehet elérni. A legmagasabb indexet abban az esetben érjük el, ha a diagram úgy néz ki, mint egy hiperkardioid ( Q gk = 6 dB).

Csoportos mikrofonok

ábrán látható besorolásnak megfelelően. 1.3.27, a csoportos akusztikus vevők közé tartoznak a lineáris csoportok, a cső alakú 1 mikrofonok és a fázistömbök.

Nézzük meg őket részletesebben.

Rizs. 1.3.29. A kombinált mikrofonok irányjellemzőinek típusai:

1 - kör a nyomásvevőhöz; 2 - kardioid egy kombinált vevőhöz, azonos nyomásérzékenységgel és nyomásgradiens vevőkkel; 3 - szuperkardioid; 4 - hiperkardioid; 5 - koszinusz hullám (nyolcas ábra) egy nyomásgradiens vevőhöz

A vevők (mikrofonok) lineáris csoportját több mikrofon alkotja, amelyek általában egyenes vízszintes vonal mentén vannak elhelyezve úgy, hogy tengelyeik párhuzamosak legyenek egymással (1.3.30. ábra), esetenként a mikrofonokat kis ívben helyezik el. Az akusztikus vevők elektromos kimenetei egy speciális keverőben vannak sorba kötve.

Egy ilyen lineáris csoport irányultságának jellemzői R(Q ) N elemből egy egyetlen vevő irányíthatósági jellemzőinek szorzataként definiálható R1 (q ) a csoport jellemzőiről:

R(q)=R1(q),

ahol x = p (d / l) sin q, a d - távolság az egyes vevők között.

Minél kisebb a hullámhosszarány l hangjelzés a csoport hosszára l = (N-1)/d , minél keskenyebb az irányítottsági minta fő lebenye és annál nagyobb az irányíthatósági index. Figyelembe kell azonban venni, hogy ha a csoport hossza túl nagy (a vevő és a hangforrás távolságával összevethető), akkor a zavaró jelenségek

Rizs. 1.3.30. A mikrofonok lineáris csoportjának általános képe

a hanghullámok forrásától a csoportba tartozó egyes mikrofonok bemenetei közötti nagy különbségek miatt.

A főlebeny szélességének számértékét a következő összefüggés határozza meg:

Így például egy csoportos vevőhöz, amely hat, egy lépéssel egyenes vonalban elhelyezett körirányú mikrofonból áll d = 10 cm (l = 50 cm ) és a vett jel frekvenciáját f = 1000 Hz (l = 33 cm ), a főlebeny szélessége egyenlő q1 = 41°. Ennek a csoportnak az irányíthatósági indexének kiszámítása 8 dB értéket ad.

Az ilyen típusú irányított mikrofonok fő hátránya, hogy csak a mikrofon tengelyein áthaladó síkban biztosítanak iránytulajdonságot; az ortogonális síkban a karakterisztikája ugyanaz, mint az egyetlen mikrofoné.

Az orgona típusú csőmikrofon is használja a csoportantennák tulajdonságait. Megjelenését sematikusan az ábra mutatja. 1.3.31.

Egy ilyen mikrofon több tucat vékony csőből 1 áll, amelyek hossza néhány centimétertől egy méterig terjed. Ezeket a csöveket egy kötegbe gyűjtik – középen hosszúak, külső felületük mentén rövidek. A csövek végei az egyik oldalon egy lapos bevágást 2 képeznek, amely a 4 előkapszula térfogatban található. Maga a 3 mikrofonkapszula általában elektrodinamikus vagy elektromágneses típusú (nyomásvevő) van kiválasztva, attól függően, hogy szükséges frekvencia tartomány. A vevőhöz tengelyirányban érkező hanghullámok bejutnak a csövekbe, és ugyanabban a fázisban lépnek be az előkapszula térfogatába Az amplitúdójuk számtanilag összeadódik:

ahol N a csövek száma, egy U - hanghullámok amplitúdója. A tengelyhez képest 6-os szögben érkező háttérzaj hanghullámai fáziseltolódásnak bizonyulnak, mivel a csövek különböző hosszúságúak, ezért

ezeknek a hullámoknak az amplitúdói geometriailag összeadódnak:

ahol Df a fáziskülönbség nagysága bármely hanghullámpár esetén, at->. olyan csövekben futnak át, amelyek hossza bizonyos mértékben különbözik d:


Rizs. 1.3.31. Az orgona típusú csőmikrofon felépítése:

1 - hangcsövek; 2 - csövek vágása; 3 - mikrofon kapszula; 4 - kapszula előtti térfogat

Az ilyen irányított mikrofonra vonatkozó irányjellemzőt a vevők lineáris csoportjához hasonló összefüggés alapján határozzák meg:

R(q)=sinNx/(Nsinx),

ahol x = p (dmin / l )(1- cos q ), dmin - a legközelebbi méretű csövek közötti hosszkülönbség.

A fenti megfontolások akkor érvényesek, ha a csőben nem alakulnak ki rezonáns rezgések. Ebből a célból a csövek bemeneti nyílásait vagy azok végét a kapszulánál egy porózus abszorberből származó dugókkal lezárják.

Az ilyen irányított mikrofonok fő előnye a magas irányíthatósági indexük (kb. 8 dB, miközben az oldalirányból érkező zaj közel 10-szeresére csillapodik a jelhez képest). A fő hátrány a meglehetősen nagy geometriai méretek (a csövek maximális hossza kb 90 cm).

Ma az ilyen eszközöket gyakorlatilag nem használják, néhány kísérleti termék kivételével.

A cső alakú résvevő (néha utazóhullám-vevőnek is nevezik) olyan cső, amely lyukakkal vagy folytonos axiális réssel rendelkezik a teljes hosszában. Egy ilyen cső bizonyos közelítéssel több különböző hosszúságú csőnek tekinthető, ezért a cső alakú résmikrofon csoportos vevőegységnek minősül.

Ha a hang a tengely mentén érkezik, akkor terjedésének útja a csövön és a lyukakon keresztül azonos, és a beérkező rezgések hangnyomásának összetevői fázisban vannak, így a mikrofon membránjára ható összegük. a kapszula maximális. Ha a hang szögben jön q v . a cső tengelye, majd a hangút közötti különbség a teljes csőben és a cső bejáratától a távolabbi lyuk bejáratáig vezető út közötti különbség d , fáziseltolódást okoz, mint . Ez viszont változó nagyságú fáziseltolódást hoz létre a különböző lyukakon keresztül érkező rezgések között, ami az előző esethez hasonlóan a membránra nehezedő nyomás csökkenéséhez vezet.

Megjegyzendő, hogy minél nagyobb a szükséges irányíthatóság, annál hosszabbnak kell lennie a hangvevő elem (cső) hosszának, mivel az irányíthatósági index a cső hosszának és a vett sugárzás hullámhosszának arányával nő. Az állóhullámok kialakulásának megakadályozása érdekében a hangfogó elem (cső) külső végét nedvszívó szövet borítja.

Ez a típusú irányított mikrofon a legelterjedtebb. Ennek több oka is van:

>- könnyű gyártás és ennek eredményeként alacsony költség;

>- ezen berendezés több gyártójának jelenléte az országban;

>- könnyű használat;

>- a különféle álcázási lehetőségek megszervezésének képessége.

Példaként vegye figyelembe a cső alakú nyílás típusú irányított mikrofonok többféle típusát.

Hazai erősen irányított mikrofon MD-74 magából egy dinamikus mikrofonból és egy szomszédos hosszúságú csőből áll 0,8 m . A cső falaiban (1.3.32. ábra) szabályos időközönként egy sor lyukat készítenek. A mikrofon érzékenységének a nagy abszorpció miatti magasabb frekvenciákon történő csökkenésének kompenzálására a csőbe koncentrátorokat - kürtöket - szerelnek be az egyes furatok körül. Méreteiket úgy választják meg, hogy biztosítsák a frekvenciaválasz növekedését a 10...12 dB-ig terjedő magasabb frekvenciákon. A mikrofon fő paramétereit a táblázat tartalmazza. 1.3.5.

Egy másik irányított cső típusú mikrofonban KMS-19-05 nincsenek szarvak. Professzionális hangrögzítésre tervezték, amikor a forrástól viszonylag nagy távolságban dolgozik (max 100 m ), fokozott környezeti zaj mellett. Főbb paraméterei szintén a táblázatban láthatók. Az överősítő egység a kezelő oldalán található, ami bizonyos mértékű kezelést biztosít. Az ilyen mikrofonokkal kapcsolatos tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a deklarált 100 m tartomány csak csendes vidéki területeken érhető el. Viszonylag

1.3.5. táblázat. Néhány csőnyílású irányított mikrofon fő jellemzői

Mikrofon típusa /Névleges frekvencia tartomány, Hz /Frekvenciamenet egyenetlensége, DB /Üresjárati érzékenység 1000 Hz-en, mV/Pa /Irány tulajdonságai /Külső méretek, mm /Tömeg, kg

MD-74 /10...10000 /8 /1.2 /Nagyon irányított (irányossági index 125 Hz feletti frekvenciákon - legalább 6 dB /071x810 /0.5

KMS-19-05 /20...20 000 /8 /45 /Nagyon irányított /024x850 /0,28

KMS-1909 /20...20 000 /8 /30 /Egyirányú (nyitási szög 115° 6 dB eséssel) /024x203 /0,19

MKE-802 /50.., 15 000 /7 /13 /Szuperkardioid /022x292 /0,185

csendes városi udvar - rend 30 m , és egy meglehetősen forgalmas utcán - 10...15 m Feltételezhető, hogy ilyen hatótávolság minden ilyen típusú, hazai és külföldi iránymikrofonban megtalálható.

Megjegyzendő, hogy sok csöves típusú irányított mikrofon szélálló burkolattal rendelkezik, általában habszivacsból, ami csökkenti a szél interferencia érzékenységét.

A fent leírt eszközök mindegyike besorolható az alaprácsok közé, de a jelenleg kialakult terminológia szerint olyan termékeket tartalmaznak, amelyeknek van egy síkja, amelyen a hangvezetők nyitott végei találhatók; valamilyen akusztikus összeadóban biztosítják a hangterek fázisbeli hozzáadását a forrásból, amelynek kimenetén mikrofon található (1.3.33. ábra). Ha a hang axiális irányból jön, akkor a hangvezetőkön terjedő összes jel fázisban lesz, és az akusztikus összeadóban történő összeadás a maximális eredményt adja. Ha a hangforrás iránya nem axiális, hanem a tengellyel egy bizonyos szöget zár be, akkor a vételi sík különböző pontjairól érkező jelek fázisa eltérő, és összeadásuk eredménye kisebb lesz; Ebben az esetben a fogadópontok száma elérheti a több tucatnyit. Nyilván egy ilyen rács


1.3.32. ábra. Csőnyílású irányított mikrofon:

1 - mikrofon; 2 - erősítő; 3 - hanghullámok; 4 - nyílások; 5 - szélálló hab burkolat

kevésbé terjedelmes, mint egy orgona típusú mikrofon, de iránytulajdonságaiban jelentősen veszít az utóbbival szemben.

Egy adott típusú irányított mikrofon irányíthatósági együtthatója hozzávetőlegesen a következő képlettel határozható meg:

hol - a bejárati nyílás területe, m2; l - hanghullámhossz, m; N a rácselemek száma.

Megjegyzendő, hogy ez a képlet akkor alkalmazható, ha az antennatömb elemei az előlap mentén kb. 15 cm.

Az ilyen típusú irányított mikrofonra példa a termék "Zizeg". Olyan eszközökre utal, amelyeket hallgatásra terveztek


1 - mikrofon; 2 - erősítő; 3 - hanghullám; 4 - hangvezetők végei;

5 - hangvezetők; 6 - akusztikus mikrofon

és beszédinformáció rögzítése nyílt térben, 100...10 000 Hz frekvencia tartományban. Az információgyűjtés maximális névleges tartománya 30-40 m 74...76 dB zajszint és 70...74 dB beszédszint mellett. A zajkörnyezettől és az információszinttől függően azonban a felvételi tartomány változik. A mikrofon egy 320x320 mm-es flexibilis lemezből készül, amelynek külső felületén nagyszámú akusztikus bemeneti nyílás található (a kezelőtől). A hangvezetők és összegző eszközök miatt fázisos tömb jön létre, amely 1 kHz-es frekvencián mintegy 30...40°-os főlebeny-szélességű minta kialakítását teszi lehetővé. Az iránytényező körülbelül 12 dB.

A speciális tokban elhelyezett mikrofon mellkas-hátsó (elöl-hátul) változatban a kezelő testére, ruha alá szerelhető. A tok övén egy manipulátor található, amely egy alacsony frekvenciájú erősítőből, automatikus erősítésszabályozással, egy tápforrásból és vezérlőkből áll: be/ki a hasznos jelszint kezdeti beállításával, valamint két kimenet a magnóhoz és a fejhallgatóhoz. A termék funkcionalitása bővíthető rádiócsatorna és egyéb szolgáltató eszközök további telepítésével. A tervezési funkciók megkönnyítik a mikrofon álcázását mappaként, aktatáskává, képként stb.

Mivel a beltéri munkát az épületszerkezetek különböző elemeiből falak, mennyezetek, oszlopok formájában visszavert jelek nagy száma jellemzi, az ilyen irányított mikrofon maximális hatékonysága olyan helyiségekben érhető el, amelyek térfogata nagyobb, mint 500 m 3.

Javasoljuk, hogy kerülje a két réteg ruha viselését a mikrofon felett, amelyek közül az egyik szigetelt vagy bőrből készült (műbőr). Előzetes ellenőrzés nélkül is rögzíthető egy hasznos jel, de nem szabad elfelejteni, hogy a hangforrás távolsága nem lehet több, mint 4-5-szöröse annak a távolságnak, amelynél a mindenirányú mikrofonnal készített felvétel megfelelő minősége biztosított.

Vannak más ismert példák is az antennatömbökre, amelyek például rúd alakúak, és amelyek különféle tárgyként álcázhatók. A becsült számítások azt mutatják, hogy a rúd geometriai méreteitől függően az iránytényező 2...5 dB tartományba esik.

Irányított mikrofonok parabola reflektorral

Az ilyen eszközök működési elve meglehetősen egyszerű és érthető. A mikrofont egy parabola reflektor fókuszába helyezzük (1.3.34. ábra). A parabolatükörről visszaverődő, axiális irányú hanghullámok fázisban összegeződnek a fókuszpontban. Növekedés van

Rizs. 1.3.34. Parabolikus irányított mikrofon:

1 - mikrofon; 2 - erősítő; 3 - hanghullám

hangteret. Minél nagyobb a tükör átmérője, annál nagyobb nyereséget tud biztosítani a készülék. Ha a hang érkezési iránya nem axiális, akkor a parabolatükör különböző részeiről visszaverődő hanghullámok összeadása és a fókuszba érkezés kisebb eredményt ad, mivel nem minden tag lesz fázisban. Minél nagyobb a hang érkezési szöge a tengelyhez képest, annál nagyobb a csillapítás. Így a vétel szögszelektivitása jön létre.

Egy adott típusú irányított mikrofon irányíthatósági együtthatója hozzávetőlegesen a következő képlettel határozható meg:

hol e az antenna effektív felülete.

Az effektív felület fogalma szorosan összefügg azzal a maximális teljesítménnyel, amelyet egy vevőantenna kinyerhet egy beeső sík akusztikus hullámból. Ha több feltétel teljesül ( D > 1, ahol D - reflektor átmérője; a sugárzási minta maximumának kombinációja a hullám érkezési irányával stb.) megközelítőleg feltételezhetjük, hogy S e » S , ahol S - a bejárati nyílás területe, m2.

Általában a gyártók komplett erősítőegységet szállítanak automatikus erősítésszabályozó rendszerrel, fejhallgató és magnó kimenetekkel, valamint néha akusztikus szűrőkkel. Működés közben a mikrofonos parabolaantennát kézben tarthatja vagy állványra is rögzítheti.

A parabola reflektorral rendelkező irányított mikrofonok példájaként vegyen figyelembe több rendszert. Hordozható parabola vevőPRO-200 hanghullámok távoli vételére tervezték. Nagy érzékenységgel és egy parabolatükör éles sugárzási mintájával rendelkezik. Kiegészítő állítható szűrővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a jel frekvenciaválasztását a spektrum szélessége és a frekvencia tengelyen elfoglalt helyzete alapján. Tanúsított kínálat - 1 km (?). Nyilvánvalóan reklámcélból a legjobb vételi körülményekhez adják: csendes nyitott terület, éjszaka, teljes hangon beszélő személy. Magnóhoz csatlakoztatható. Tápellátás - beépített akkumulátorról vagy külső töltőről 220 V-os hálózatról Tükör átmérője - 60 ill 75 cm (a vétel minősége az átmérő növekedésével javul).

Az antenna irányítottsági együtthatójának (DC) értékeit a tükör átmérőjétől és a vett akusztikus jel frekvenciájától függően a táblázat tartalmazza. 1.3.6.

1.3.6. táblázat. Az antenna iránytényező értékei a tükör átmérőjétől és a vett akusztikus jel frekvenciájától függően

Frekvencia, Hz / KND a tükör átmérőjénél 0,6 m /KND tükör átmérőnél 0,75 m

500 /1 /11

1000 /15 /17

5000 /19 /31

10000 /35 /37

Egy másik irányított mikrofon (A-2 típusú) átmérőjű parabola reflektorral rendelkezik 43 cm , erősítővel és fejhallgatóval felszerelt. A névleges tartomány nyílt területeken is kb 1 km (!). Az elektronikus egység erősítése legalább 80 dB. Van egy automatikus erősítésszabályozó rendszer, amely 40 dB bemeneti jelek dinamikus tartománnyal rendelkezik. Normál 9 V-os elemmel működik.

Az RK375 és RK390 (Németországban gyártott) parabolikus irányított mikrofonok a következő paraméterekkel rendelkeznek.

RK375:méretek - 0600x300 mm, tömeg - 1,2 kg , erősítés - 90 dB, tápegység - 5V, autonómia - 75 óra.

RK390, illetve: 0130x100 mm, 1,1 kg , 70 dB, 9 V, 50 óra. Tanúsított tartomány - ig 50 m (A németek pontossága irigyelhető).

Az irányított mikrofonok működési használatának sajátosságai olyanok, hogy egy képzetlen személy nem tudja azokat rejtetten használni, mivel nemcsak a felderítő objektumhoz és a zajforrásokhoz képest kell helyesen elhelyezkednie, hanem nem is kell észlelni.


Rizs. 1.3.35. Irányított mikrofonok az elfogott akusztikus információk távoli rögzítéséhez:

a - parabolikus; b - cső alakú hornyolt

fegyveres. Ez utóbbi parabola reflektorral ellátott irányított mikrofonok használatakor jelentős méretük miatt szinte lehetetlen.

Külföldi szakértők csak korlátozott látási viszonyok között és viszonylag alacsony környezeti zaj mellett javasolják az ilyen mikrofonok használatát - éjszaka, parkokban, vidéki területeken stb. Ugyanakkor őszintén tájékoztatják, hogy az akusztikus teleszkóp nem feltétlenül érzékeli a hangokat nagy (bejelentett) távolság, ha autópályák közelében vagy magas háttérzajjal rendelkező területeken használják.

Ezért az ilyen rendszereket ritkán használják információk lekérésére. Főleg újságírók, tudósok, filmesek stb. használják őket. Még a speciális felszerelések gyártóinak reklámprospektusai is jelzik, hogy az ilyen mikrofonok nélkülözhetetlenek sportversenyeken, vadászatokon, szabadtéri kirándulásokon és a kétirányú diszkrét kommunikációhoz.

Egyes típusú irányított mikrofonok megjelenését a ábra mutatja. 1.3.35.

Az irányított mikrofonok fejlesztésének kilátásai

Az irányított mikrofonok kialakítását folyamatosan fejlesztik, mivel a rejtett információgyűjtési rendszerek fejlesztése keretében egyre aktuálisabb a távoli beszédrögzítés problémája. Forradalmi forradalom (a lehallgatási sugár kilométeresre növelése értelmében) azonban nem várható ezen a technológiai területen. Ugyanakkor az irányított mikrofonok jellemzőinek javítására a következő területek határozhatók meg:

1. Lehetséges, hogy megjelennek az akusztikus interferencia adaptív spatiotemporális szűrésére alkalmas eszközök. Az ilyen eszközök objektív alapja a digitális többcsatornás adatfeldolgozás terén elért előrelépés (a speciális számítógép ugyanolyan gyakori alkatrésze lesz az irányított mikrofonnak, mint a fejhallgató);

2. A rendkívül érzékeny akusztikus szenzorok terén elért előrelépés alapvetően lehetővé teszi a közeljövőben olyan -10...-15 dB küszöbérzékenységű mikrofonok létrehozását, amelyek valamelyest növelik az akusztikus információk lehallgatási tartományát (a akusztikus interferencia és zaj hiánya);

3. Lehetséges, hogy alapvetően új eszközök jelennek meg, amelyek nemlineáris és parametrikus effektusokat alkalmaznak nagy méretű, organoleptikus rejtett antennák megvalósítására, amelyek az irányítottsági együtthatót 25 dB-re vagy annál nagyobbra tudják növelni.

Az irányított mikrofonok használatának jellemzői

Mivel a felderítési hatótávolságot nem csak a mikrofonok paraméterei befolyásolják, hanem az is, hogy milyen körülmények között használják ezeket az eszközöket, ismernie kell az irányított mikrofonok használatának néhány jellemzőjét.

NYÍLT TERÜLETEKEN

A nyitott területek általában olyan területeket foglalnak magukban, amelyek nem rendelkeznek egyértelműen meghatározott, zárt térfogatot létrehozó bekerítő szerkezetekkel.

Ezek általában utcák, terek, stadionok, udvarok, parkok és nyári csarnokok. kávézók, strandok stb. A nyílt területen végzett munka magában foglalja a benti beszélgetések meghallgatását is, ha a lehallgatás nyitott ablakon, ablakon vagy leeresztett autóablakon keresztül történik.

A titkos információgyűjtés ilyen körülmények között történő lefolytatásának fő korlátozása a jel terjedése során tapasztalható csillapítás és a magas szintű háttérzaj.

A csillapítás mértékét számos tényező határozza meg, amelyek mind magának a hangnak a jellemzőitől, mind a terjedési közeg tulajdonságaitól függenek. Mindegyikük két nagy csoportra oszlik.

Az első az akusztikus hullámok terjedésének törvényeivel kapcsolatos tényezőket tartalmazza. Ugyanis:

>- véges méretű forrásból korlátlan közegben terjedéskor a hangintenzitás a megtett távolság négyzetével fordított arányban csökken;

>- a környezet inhomogenitásai (esőcseppek, faágak és egyéb akadályok) a hanghullámok szóródását okozzák, ami a jel „fő” irányú gyengüléséhez vezet;

>- a hang terjedését a légkörben befolyásolja a turbulencia, a hőmérséklet- és nyomáseloszlás, a szél erőssége és sebessége, amelyek a hangsugarak elhajlását okozzák, sőt esetenként a hangátvitelt is megzavarják.

Valójában egy hanghullám, amely a légkör két eltérő tulajdonságú rétege közötti határfelületet érinti, részben visszaverődik, és részben behatol a másik rétegbe. Ebben az esetben a hullám törése a fizika törvényének megfelelően történik, amely kimondja, hogy a beesési szög és a törésszög arányát (a hangrezgések terjedési sebességének aránya határozza meg ezekben a közegekben (rétegek):

sin j 1 / sin j 2 = C 1 / C 2

ahol C1 és C2 a hangsebesség mindkét médiában.

Ha a két réteg paraméterei közel vannak egymáshoz, akkor gyakorlatilag az összes energia átmegy egyik közegből a másikba és j 1 » j 2 . Ha a paraméterek eltérőek, a hangsugarak elhajlanak.

Ez az oka annak, hogy a kezelő gyakran arra kényszerül, hogy a mikrofont a lehető legmagasabbra helyezze a talaj felett, hogy biztosítsa az akusztikus jelek maximális lehallgatási tartományát.

A második csoport az anyag fizikai folyamataihoz kapcsolódik - a hangenergia visszafordíthatatlan átmenetei más formákba (főleg hővé). A következő tényezők azonosíthatók, amelyek meghatározzák a hanghullámok abszorpciójának mértékét:

>- a hangelnyelés a frekvencia négyzetével arányosan növekszik (ezért az 1000 Hz feletti frekvenciájú rezgések különösen gyorsan csillapodnak);

>- az elnyelés mértéke a levegő relatív páratartalmának csökkenésével növekszik (például 50%-os páratartalom mellett a 10 kHz-es frekvenciájú akusztikus jelek minden egyes alkalommal csak 14 dB-lel gyengülnek 100 m , és amikor a páratartalom 15%-ra csökken, a csillapítás megduplázódik és eléri a 28 dB-t; szél, eső és hó további 8...10 dB-t adhat mindenhez 100 m).

Szigorúan véve gyakorlatilag nincs olyan nyílt tér, ahol a hanghullámok minden irányban akadálytalanul terjednének, hiszen mindig vannak visszaverődések a földfelszínről, a közeli épületek falairól, tárgyakról stb. Ezek a visszaverődések azonban figyelembe vehetőek, ill. néha egyszerűen figyelmen kívül hagyja őket, ha a magas abszorpciós együttható miatt jelentéktelenek (például hótakaró miatt).

A nyílt terek másik sajátossága a magas akusztikus zajszint.

Az akusztikus információ rögzítésének minőségére gyakorolt ​​hatásuk értékelésére a hangossági szint fogalmát használjuk, amely a zavaró jellel 1000 Hz-es frekvenciájú tiszta hang szintjét jelenti, decibelben kifejezve. Az egyik (1) Hátteret szintegységnek tekintjük, azaz:

Lg [Háttér] = L 1000 Hz [dB].

táblázatban 1.3.7 mutatja a különböző zajok hangerejét a forrás tartományától függően. Összehasonlítva a megadott értékeket a közönséges beszéd szintjével, amely 65...75 dB, következtetést vonunk le az akusztikus interferencia hatásának mértékéről a lehallgatás minőségére.

Néhány maximális regisztrációs tartomány a táblázatban található. 1.3.8.

A fentiekből következik, hogy nyílt területen a beszédinformáció rögzítésének tartományát a következő tényezők befolyásolják: a szél iránya és erőssége, a levegő hőmérséklete és páratartalma, a domborzat jellege, az épületek jelenléte, a növényzet, a háttérzaj szintje. A felderítési hatótáv növekszik, ha a szél a hangforrás irányából fúj, éjszaka és kora reggel, borús időben, főleg eső után, vízfelszín közelében, hegyvidéken, télen (havazás hiányában) . A hang elnyelődik (gyengül) meleg napsütéses időben, havazáskor, esőben, erdőkben, bokrokban és homokos talajú területeken, mesterséges és természetes akadályok jelenlétében.

Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy a megadott számok ideális környezetre, szabad térre vonatkoznak, valós városi körülmények között pedig szinte lehetetlen 10-et meghaladó távolságból információt gyűjteni... 15 m egy zajos utcában, 15... 25 m - egyéb esetekben. Elővárosi körülmények között ez 30...100 m Elvileg emlékezni kell egy egyszerű szabályra: ha a kezelő a saját fülével hallja a beszédet, de nem tud csak egyes szavakat kivenni, akkor egy jó iránymutató segítségével. mikrofon lehetővé teszi a beszélgetés lehallgatását és rögzítését; különben semmilyen irányított microf9n nem segít.

BELTÉRI

Az irányított mikrofonok beltéri használatának megkülönböztető jellemzője a hasznos jel összetettebb hangzása, amely az egyetlen visszaverődést nem tapasztalt hanghullámok által létrehozott „közvetlen” hangkomponens és a több visszavert komponensek szuperpozíciója. hang hullámok. A visszavert hanghullámok tere szinte mindig közel van a diffúzhoz.

1.3.7. táblázat. Különféle zajforrások hangerőszintjei

A zaj forrása és mérésének helye / Hangerőszint, dB

Hangos autókürt 8m távolságban /95...100

Elektromos vonat egy felüljárón a távolban 6 m /90

Zaj metrószerelvényben mozgás közben /85...90

Busz (teljes sebességgel) a távolban 5 m /85...88

Villamos 10-re 20 m /80...85

Trolibusz a távolban 5 m /77

Teherautó 5-re 20 m /60...75

Személygépkocsi 5-re 20 m /50...65

Villamosforgalom nélküli zajos utca /60...75

Normál átlagos zaj az utcán /55...60

Ugyanez, napközben egy nyugodt pillanatban /40

Csendes utca (forgalommentes) /30...35

Csendes kert /20

Famegmunkáló gyár /96...98

Tömegjelenetek terem /75...95

Zajos értekezlet /65...70

Suttogás a távolban 1 m /20

Beszélgetés 1 m távolságból: hangos/normál /65...70/55...60

Folyosók /35...40

Kávézó /50...52

1.3.8. táblázat. Maximális akusztikus regisztrációs tartományok

Tevékenység típusa / /Halláshatárok, m

Férfi lépései a földön / /30...100

Hangos beszélgetés / /200...300

Csendes beszélgetés / /100...200

Hangos sikoly / /1000...1500

Az akusztikus zaj a helyiségekben, valamint a nyílt területeken jelentősen korlátozza a vett információ dinamikus tartományát és csökkenti a beszéd érthetőségét. Ezeket a zajokat mind az emberek, mind a kívülről (az utcáról vagy a szomszédos helyiségekből) a helyiségbe behatoló rezgések keltik. Az emberek által keltett zajszint függ a helyiségben tartózkodók számától, a beszélgetések hangerejétől stb. A kívülről behatoló zaj (rezgés) mértékét a helyiség hangszigetelése és a külső zajszintek határozzák meg.

táblázatban Az 1.3.9 egészségügyi szabványokat biztosít a különböző típusú helyiségekre jellemző akusztikus zaj megengedett szintjére. A megadott ábrák lehetővé teszik, hogy képet kapjunk a beszédinformáció irányított mikrofonok segítségével történő elfogásának feltételeiről. Itt helyénvaló még egyszer felidézni, hogy a hétköznapi beszéd szintje távolról 1 m 65...75 dB.

1.3.9. táblázat. A lakó- és munkahelyi helyiségek egészségügyi szabványainak megfelelő zajszint

Szobatípus /Normál, dB

Alváshoz és kikapcsolódáshoz /35

Saját zajforrás nélküli szellemi munkához (tervezőirodák, programozói szobák, elméleti munka és kísérleti adatfeldolgozás laboratóriumai) /45

Zajforrással (nyomtatókkal) végzett irodai munkához, műhelyigazgatáshoz, valamint olyan helyiségekhez, ahol emberek jelentik a zajforrást (pénztárgépek és információs helyiségek) /55

Ipari helyiségek, garázsok, gépészeti műhelyek /80

Általánosságban elmondható, hogy a helyiségben a legjobb minőségű információelfogást úgy biztosítjuk, hogy az irányított mikrofont munkatengelyével a jelforrás (egy személy vagy embercsoport) felé, a hátulját pedig az akusztikus interferencia forrásai felé helyezzük el. Ebben az esetben a kezelőnek arra kell törekednie, hogy a lehető legcsendesebb helyet foglalja el (kerülve a sarkokat, ahol különösen sok a visszavert jel) a közvetlen hang tartományában.

Irányított mikrofonok

Ha egy ablak vagy keresztfa nyitva van egy kijelölt helyiségben, akkor irányított mikrofonok segítségével meghallgatható az abban zajló beszélgetés. A bejárás történhet a szomszédos épületekből vagy az épület melletti parkolókban elhelyezett járművekből.

Főleg háromféle irányított mikrofont használnak: parabolikus (reflex), csőszerű (interferencia) és síkmikrofontömböket.

Parabolikus mikrofon(1. ábra) egy parabola reflektorral rendelkezik, melynek fókuszában egy mindenirányú vagy egyirányú irányíthatósági karakterisztikával (CN) rendelkező mikrofonkapszula van elhelyezve. Az ilyen mikrofonokat néha reflexmikrofonoknak is nevezik.

Rizs. 1. Parabolikus irányított mikrofon rajza

A parabola axiális irányából érkező hanghullámok visszaverődnek a reflektorról, és a parabola tulajdonságaiból adódóan a visszaverődés után fázisban koncentrálódnak a fókuszában, ahol a mikrofonkapszula található. A parabola tengelyéhez képest szögben érkező hanghullámokat a reflektor szétszórja anélkül, hogy elérné a mikrofont. Egy reflektorrendszerben a CI nagymértékben függ a frekvenciától, és az alacsony frekvenciákon szinte nem irányítotttól (amikor a reflektor átmérője kisebb, mint a hanghullámhossz) a magas frekvenciákon lévő keskeny lebenyig változik. Az ilyen mikrofonok frekvenciaátvitele a magas frekvenciák felé emelkedik, körülbelül 6 dB/oktáv meredekséggel, amit általában vagy elektronikusan (például hangszínszabályzóval) vagy speciális kapszula-kialakítással kompenzálnak.

Néhány parabolikus mikrofon megjelenése az 1-3. képen látható, a fő jellemzők pedig a táblázatban. 1-3.

A legegyszerűbb kialakítás a „Super Ear - 100” irányított mikrofon (1. kép).

A parabola reflektor műanyagból készült. A reflektor fókuszában egy elektret mikrofont helyeznek el, amely egy alacsony zajszintű, alacsony frekvenciájú erősítő bemenetéhez csatlakozik. A beépített 8x távcső lehetővé teszi, hogy a mikrofont pontosan a célpontra irányítsa.

A mikrofon mérete 290 x 150 x 90 mm, súlya 1,2 kg. A mikrofont Krona elem táplálja. A belső akkumulátor működési ideje akár 60 óra.

2. fotó Parabolikus irányított mikrofonok megjelenése

3. fotó Parabolikus irányított mikrofonok megjelenése

1. táblázat A PKI 2915 és PKI 2920 irányított parabolikus mikrofonok főbb jellemzői

2. táblázat A parabolikus mikrofonok főbb jellemzőiSzuperHangZoomolásÉsPR-1000

3. táblázat: A Spectra G50 és a Big Ears BE3K parabolikus mikrofonok főbb jellemzői

A lehallgatott beszélgetések meghallgatása fejhallgatóval történik. A mikrofon beépített hangrögzítővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a lehallgatott beszélgetések rögzítését.

A mikrofon poláris mintázata 10, az erősítés 70 dB, ami biztosítja a beszélgetések lehallgatását nyílt területeken alacsony zajszinten 100 m-ig A mikrofon frekvenciatartománya 100-14 000 Hz.

Az irányított mikrofon minőségét a térbeli szelekcióból adódó jel-interferencia arány erősítési együtthatója értékeli K nm, dB.

Parabolikus mikrofon esetén ez a K pm, dB együttható a következő képlettel számítható ki:

Kpm ≈ 10lg(1,2×10 -4 ×S negatív × f 2 ), (1)

ahol S negatív a mikrofon reflektorának területe, m 2 a jel frekvenciája, Hz.

Amint az (1) képletből látható, minél nagyobb a reflektor területe, annál nagyobb a K pm együttható értéke.

Következésképpen a beszélgetések lehallgatási tartománya nagyban függ a reflektor átmérőjétől. Például ugyanazon körülmények között 60 cm-es reflektorátmérővel (PKI2915 mikrofon) a beszélgetés lehallgatási tartománya 100 m, és 85 cm átmérőjű (PKI2920 mikrofon) - 150 m-es parabolikus mikrofonok műholdas televíziós antennák és házak erkélyeire szerelve.

Az utazóhullámú (interferencia) mikrofonok, amelyeket gyakran csőmikrofonoknak is neveznek, lyukakkal vagy nyílásokkal ellátott csőből állnak, amelynek hátoldalán egy mindenirányú vagy egyirányú mikrofonkapszula található (2. ábra).

Rizs. 2. Csőszerű (interferencia) mikrofon rajza

A csőben lévő lyukakat (réseket) szövettel vagy porózus anyaggal borítják, melynek akusztikai ellenállása a kapszulához közeledve nő. A CN súlyosbodása a cső lyukain áthaladó részleges hanghullámok interferenciája miatt érhető el. Amikor a hangfront párhuzamosan mozog a cső tengelyével, az összes részhullám egyszerre, fázisban érkezik a mozgó elemhez. Amikor a hang a tengelyhez képest szögben terjed, ezek a hullámok eltérő késleltetéssel érik el a kapszulát, amelyet a megfelelő furat és a kapszula távolsága határoz meg, és a mozgó elemre ható nyomás részleges vagy teljes kompenzációja következik be. A CN észrevehető súlyosbodása az ilyen mikrofonokban olyan frekvencián kezdődik, ahol a cső hossza több mint a hanghullám hosszának a fele. A gyakoriság növekedésével a CN még jobban romlik. Ezért a 150-200 Hz alatti CN-t még jelentős hosszúságú, akár egy métert is elérő mikrofonok esetén is csak a kapszula határozza meg, és általában közel áll a kardioidhoz vagy a szuperkardioidhoz.

A cső alakú irányított mikrofonok kompaktabbak, mint a parabolikus mikrofonok, és főleg olyan esetekben használatosak, amikor a beszélgetések titkosságának biztosítása szükséges. Ilyen mikrofonok használatával a felderítés mind autóból, mind a szemközti épület ablakából elvégezhető.

Néhány csőmikrofon megjelenése a 4-7. képen látható, a fő jellemzőket pedig a táblázat tartalmazza. 4, 5.

A tipikus csőszerű mikrofonok közé tartozik a PKI2925 irányított mikrofon (4. kép). A 35 cm-es csővel ellátott mikrofon teljes hossza 85 cm, súlya - 525 g A mikrofon tápellátása 3,6 V-os A mikrofon beépített felül- és aluláteresztő szűrőkkel rendelkezik.

Fénykép 4. Cső alakú irányított mikrofon megjelenésePKI 2925

Fénykép 5. Cső alakú irányított mikrofon megjelenéseYKN

Fénykép 6. Cső alakú irányított mikrofon megjelenéseSennheiserMKH 70 P48

Az irányított mikrofonok egy diffúzorból és egy erősítőből állnak. Számos módosítást használnak a hírszerző ügynökségek. A modern eszközöket szűrővel és anélkül gyártják. Sok módosítás nagy érzékenységgel büszkélkedhet. A szakértők szerint tanácsosabb kettős modellt vásárolni

A minimális küszöbfrekvencia átlagosan 300 MHz. Az impedancia érzékenysége nem haladja meg a 3 mV-ot. Sok modell két erősítőt használ. Ebben az esetben az audiojel vezetőképessége meglehetősen jelentősen megnő. A piacon a szakembereknek szánt irányított mikrofon körülbelül 12 ezer rubelbe kerül.

Hogyan csináld magad?

Az irányított mikrofon saját kezű készítéséhez először be kell szerelnie egy diffúzort. Sok szakértő javasolja a dióda eszközök használatát ebben a helyzetben. Minimális érzékenységük átlagosan 4 mV. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a mikrofonhoz egy kis szűrőre lesz szükség, amely megbirkózik az impulzuszajjal. Célszerűbb alacsony frekvenciájú erősítőket választani.

Energiafogyasztásuk nem túl magas. Azt is érdemes megjegyezni, hogy kompaktak és nem foglalnak sok helyet a készülék testében. Maga az akkumulátor a diffúzor mögé van beszerelve. A jel vezetőképességének növelése érdekében állandó adapter használata javasolt.

A King EH031 készülékek paraméterei

Ezek az irányított mikrofonok többnyire pozitív értékeléseket kapnak. A szakértők szerint a jel vezetőképessége a készülékben meglehetősen magas. A kiváló minőségű erősítő külön figyelmet érdemel. Ez a mikrofon lineáris típust használ. A védelmi rendszer PP40 osztályú.

Ennek a sorozatnak a mikrofonjának működési páratartalma 40%. A szakértők szerint a diffúzor problémamentesen érzékelhető. Az idegen tárgyak jelentősen rontják a hallás minőségét. Ez az irányított mikrofon kiválóan működik 130 méterig. Ebben az esetben van egy lineáris hangkimenet. A módosítás körülbelül 8800 rubelbe kerül.

King EH035 sorozatú mikrofonok

Ez az irányított lehallgató mikrofon két dipólus triódával készül. Az erősítőt általában alacsony frekvenciájú típusban használják. Az impedancia érzékenység jelzője 3,3 mV. A szakértők szerint a jel vezetőképessége alacsony frekvenciákon meglehetősen magas.

A módosítás vezetéke a készülék hátulján található. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a modell kiváló PP42 osztályú védelmi rendszerrel van felszerelve. Mindez arra utal, hogy a módosítás 130 méter feletti távolságban is képes működni. A hang hallhatósága magas frekvenciákon meglehetősen magas. Külön figyelmet érdemel a mikrofon kompakt mérete. Ennek a terméknek az ára 13 ezer rubeltől kezdődik.

A King EH040 módosítások jellemzői

A bemutatott sorozat mikrofonját (irányított) magas hangminőség jellemzi alacsony frekvenciákon. A módosítás szűrőjét dióda adapterrel használják. A szakértők szerint a diffúzor alacsony jelvezető képességgel rendelkezik. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a modellnek problémái vannak a gyors kisüléssel. A készülék akkumulátora lítium típusú, és öt órányi működésre készült. Energiatartalékai rendkívül kicsik. A modellben lévő erősítő gyenge minőségű. A készülék ára körülbelül 12 300 rubel az üzletekben.

Shure SV200 eszközparaméterek

Ez a mikrofon (irányított) kiválóan alkalmas 100 méter feletti hallgatáshoz. A szakértők szerint az alacsony frekvenciák tökéletesen hallhatók. A mikrofon adapter meglehetősen jó minőségű. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a diffúzor magas páratartalom mellett is képes működni. Külön figyelmet érdemel egy kis szűrő, amely kiszűri a felesleges hangokat.

Meglehetősen hatékonyan szűri ki az idegen rezgések okozta interferenciát. Azonban még mindig vannak hiányosságok a készülékben. A modell rosszul kezeli a nagy frekvenciákat nagy távolságokon. Ebben az esetben nincs lineáris hangkimenet. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a modell gyorsan lemerül. Ilyenkor az akkumulátorjelző időnként kiég. A módosítás korunkban körülbelül 14 300 rubelbe kerül.

Shure SV300 sorozatú mikrofonok

Ez a mikrofon (irányított) a legmegfelelőbb 140 méternél nem nagyobb távolságban történő munkavégzéshez. Jelvezetőképessége alacsony frekvenciákon meglehetősen magas. 80 méteres távolságig a hang hallhatósága nagyon jó. Az akkumulátor adaptere ebben az esetben dipólus típusú. Ez a mikrofon csak egy diffúzort használ. Lineáris koaxiális kimenetet használnak a fejhallgatók csatlakoztatására. A módosítás 3,5 mm-es jack csatlakozóval is rendelkezik. A magas frekvenciák érzékenysége ebben az esetben 3,3 mV.

A szakértők szerint a készülék nem a legmegfelelőbb a szakemberek számára. A modell nem rendelkezik teljesítményjelzővel. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a diffúzor nem birkózik meg jól a magasabb frekvenciákkal. A készülékben nincs adapter a lineáris videokimenethez. A gyártó nem biztosít akkumulátor töltésjelzőt. Ez az irányított mikrofon a távoli hallgatáshoz körülbelül 10-11 ezer rubel.

A Rode NTG-2 módosításainak jellemzői

Ez a mikrofon (irányított) két diffúzorral készül. A szakértők szerint a jel vezetőképessége alacsony frekvenciákon meglehetősen magas. A hang hallhatósága 100 méteres távolságig jó. Ebben az esetben nincs szűrő az impulzuszaj számára. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a mikrofonerősítő adapter nélkül kerül kiválasztásra.

Ha csatlakozásról beszélünk, fontos megemlíteni a koaxiális csatlakozó jelenlétét. A módosítás lineáris audiokimenettel is rendelkezik. A magas frekvenciák hallhatósága nagy távolságon nem túl jó. Ebben az esetben az erősítő érzékenysége 2,2 mV. Szakértők szerint a mikrofon nem kifejezetten jó professzionális használatra. Azt is meg kell jegyezni, hogy a készlet nem tartalmaz tokot. Egy irányított mikrofon a távoli hallgatáshoz körülbelül 14 ezer rubelbe kerül.

Samson R23S készülékek paraméterei

Ez egy kompakt és kiváló minőségű mikrofon. A szakértők szerint a modellt meglehetősen gyakran használják a titkosszolgálatok. A készülék üzemi páratartalma 44%. 45 fok feletti hőmérsékleten tilos használni. A módosítás befúvója dióda típusú, a hozzá tartozó adapterekhez két kontaktor került. A modell szabványos alacsony frekvenciájú szűrővel rendelkezik. Magát az erősítőt alacsony impedanciájú adapterrel használják.

A küszöbérzékenységi paraméter maximum 4,3 mV-ot ér el. Ha hisz a szakértők érveinek, akkor a modell rendkívül jól megbirkózik a 150 méter feletti lehallgatással. Az erősítő meghibásodása meglehetősen ritka. A mikrofon védelmi rendszere PP40 osztályú. Ennek a modellnek az ára 10 ezer rubeltől kezdődik.

Samson R25S sorozatú mikrofonok

Ez egy professzionális és kiváló minőségű mikrofon. A szakértők szerint a jelvezetőképesség alacsony frekvenciákon elfogadható. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a készülék nedves időben is használható. Ebben az esetben a KE lineáris kimenetet használjuk.

A készülék 3,5 mm-es jack csatlakozóval is rendelkezik. A mikrofon 2 A-es lítium akkumulátort használ, ha hinni a szakértők érveinek, a modell nem bírja jól a magas frekvenciákat. A módosítás szűrőit réz szigetelőkkel használják. A mikrofon méretei kompaktak. Az ára 9300 rubeltől kezdődik.

A Sennheiser XSW 12 modell jellemzői

Ez a mikrofon nem alkalmas rövid hatótávolságú hallgatásra. Az impulzuszajszűrő gyenge minőségű. Érdemes azonban megjegyezni a módosítás tömörségét. Az adapter nagyon biztonságosan csatlakozik a mikrofonhoz. Az érzékenységjelző legfeljebb 3,2 mV.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a modell diffúzora ritkán törik el. Az akkumulátort csak 3 A-en használják. A védelmi rendszer RK40 osztályú. A mikrofon működési páratartalma 34%. A felhasználó 8300 rubelért vásárolhatja meg a terméket.

Rendkívül érzékeny mikrofon, amely akár 100 méteres távolságból is összegyűjti a hangot az erősítéshez! Hangerősítés 70 decibelig. Iránymikrofont vásárolhat Moszkvában kiszállítással online áruházunkban.

A természet szerelmeseinek

Ez az irányított, pontosabban szűken irányított, nagy hatótávolságú mikrofon elsősorban a természet szerelmeseinek készült. Azoknak, akik szeretnék hallani állatok, állatok, madarak hangját akár 100 méteres távolságból. A mikrofon a hallássérültek számára is hasznos lehet, koncerteken, újságírói sajtótájékoztatókon és hallgatói előadásokon is használható.

Fejhallgatót tartalmaz

Ez a nagy teljesítményű hangrögzítő rendszer akár 100 decibellel is képes felerősíteni a hangot. Egy speciális parabola edényt használnak a hanghullámok összegyűjtésére a mikrofonban. A készülékhez kiváló minőségű fejhallgató tartozik. Az irányított mikrofon kényelmes hangerőszabályzóval rendelkezik.

Erőteljes optika

A természet hangjait hallgatni sokkal érdekesebb, ha egyidejűleg megfigyeled a tárgyat. Erre a célra az irányított mikrofon egy jó 8x-os távcsővel rendelkezik. A készülék kényelmes ergonomikus formájú, a felhasznált anyag tartós, de kellemes tapintású műanyag. A távcső keresője puha gumiból készült, így szorosan a szeméhez nyomhatja.

Magas autonómia

Az irányított mikrofon mindössze 1200 grammot nyom, és szétszedve minimális helyet foglal. A készülék működtetéséhez 9 voltos akkumulátort kell használni. Egy akkumulátor 160 üzemórára elegendő. Az elem behelyezésekor gondosan ügyeljen a polaritásra. A hangerőt a tok oldalán található gombbal lehet beállítani.

Használat közben tartsa be a biztonsági szabályokat. Fejhallgató használata közben ne irányítsa a mikrofont a közeli hangforrásokra – hangszórókra, működő elektromos készülékekre stb.