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Hypernierenmikrofon: Definition, Eigenschaften und Verwendung erklärt

Wenn es um Richtcharakteristiken geht, sehen Sie manchmal Hyperniere in der Spezifikationsliste. Es ist relativ zur üblichen Nierencharakteristik und verwirrt Menschen oft zusammen mit der Supernierencharakteristik. Insgesamt Verständnis der Mikrofon mit Hypernierencharakteristik und seine Eigenschaften können Ihnen helfen, auf der Bühne und im Studio produktiver zu sein. In diesem Artikel werden wir über die folgenden Themen sprechen:

  1. Was ist ein Mikrofon mit Hypernierencharakteristik?
  2. Was sind seine Eigenschaften?
  3. Der Unterschied zwischen Supernieren- und Hypernierencharakteristik.

Video: Beispiel für Definition und Tonaufnahme eines Hypernierenmikrofons

Kondensatormikrofon mit Hypernierencharakteristik verfügt über eine besonders gerichtete Richtcharakteristik. Mit Nullpunkten bei 110° und 250° und einer hinteren Empfindlichkeitskeule zeigt es die größte Empfindlichkeit für Geräusche auf der Achse, dh die Geräusche, auf die es zeigt. Aufgrund ihrer großen Richtwirkung wird sie häufig beim Filmemachen verwendet.

In diesem Video testet TECH HD - Gaming Tech Channel, ein YouTuber, die Tonaufnahme im Freien und zeigt wie SYNC D2 Erfasst die Geräusche auf der Achse und blockiert Hintergrundgeräusche. Sie können zu 8:49 springen, um es sich anzusehen.

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Acht Eigenschaften von Hypernieren-Aufnahmebereich, Platzierung und Klangleistung

Hypercardioid microphone polar pattern has null points at 110° & 250°.

Im Folgenden listen wir einige Merkmale auf, damit Sie die Richtcharakteristik von Hypernierenmikrofonen besser verstehen.

Nullpunkte bei 110° & 250°

Das beste Mikrofon mit Hypernierencharakteristik enthält Nullpunkte bei 110° und 250°. Diese Nullpunkte bezeichnen die Richtung, in der das Mikrofon idealerweise jeglichen Schall unterdrücken sollte.

Tatsächlich sind die Nullpunkte nur maximale Dämpfung und außeraxiale Färbungsorte. Der aus diesen Winkeln kommende Schall wird nicht so klar oder mit so viel Pegel aufgenommen wie Schall, der von der Achse kommt.

Hinterer Kegel der Stille

Nullpunkte werden in der vorgenannten Grafik in 2D-Winkeln dargestellt. Mikrofone arbeiten jedoch dreidimensional. Als Ergebnis werden die Nullpunkte von Nierenmikrofon bilden einen dreidimensionalen "Kegel der Stille" oder einen Kegel maximaler Unterdrückung auf der Rückseite jedes Mikrofons mit Hypernierencharakteristik.

Die hintere Empfindlichkeitskeule ergibt -6 dB bei 180°

Ein Mikrofon mit Hypernierencharakteristik, das einen begrenzten Aufnahmewinkel auf der Achse hat, geht zu Lasten einer breiten hinteren Empfindlichkeitskeule.

Die hintere Keule der Hyperniere beginnt hinter den beiden Nullpunkten. Die Empfindlichkeit steigt von diesen beiden Punkten an, bis sie am äußersten Ende der Mikrofoncharakteristik (180°) etwa -6 dB (relativ zu 0° auf der Achse) erreicht.

Die hintere Keule, die Lautsprecherschall aufnehmen und unter Live-Beschallungsbedingungen eine Rückkopplung erzeugen kann, ist eine mögliche Gefahr. In einigen Mikrofoneinstellungen bietet es möglicherweise keine ausreichende Schallquellentrennung.

An den Seiten ca. 12dB weniger empfindlich

Die Richtwirkung von a Richtmikrofon kann durch die Dämpfung der Seiten bestimmt werden. Idealerweise sollte es die Dämpfung an den Seiten um -12 dB verstärken.

Benötigen eine genaue Platzierung

Da USB-Mikrofone mit Hypernierencharakteristik extrem direktional sind, benötigen sie eine noch genauere Mikrofontechnik als Mikrofone mit Supernierencharakteristik. Wenn sich ein Sänger aus der Achse bewegt, ändert sich die Leistung des Mikrofons, was sich negativ auf die Klangqualität auswirken kann. Anders ausgedrückt: Ihr Sänger sollte das Mikrofon auf seinen Mund richten!

Zeigt Nahbesprechungseffekt

Der Nahbesprechungseffekt, ein physikalisches Phänomen, das die Basswiedergabe des Mikrofons verstärkt, wenn es sich einer Schallquelle nähert, tritt natürlicherweise bei Mikrofonen mit Hypernierencharakteristik auf.

Das Druckgradientenkonzept erklärt den Grund: Die Hypernierencharakteristik kann nur erreicht werden, wenn beide Seiten der Mikrofonmembran für Schalldruck offen sind. Der Proximity-Effekt ist ein Ergebnis des Druckgradientenkonzepts.

Empfindlich gegenüber vokalen Sprengstoffen

Die Empfindlichkeit gegenüber Sprachplosiven und Windgeräuschen ist ein weiterer Nachteil der Druckgradientenkapsel.

Die vorübergehenden Konsonantenlaute, die während des Sprechens aus unserem Mund kommen, werden als vokale Plosive bezeichnet. Sie treten auf Englisch auf harten Ps, Bs, Ts, Ds, Gs und Ks auf.

Wenn Stimmexplosionsenergie durch eine Hypernierenkapsel fließt, erzeugt sie auf einer Seite der Mikrofonmembran ein Vakuum, während sie auf der anderen einen großen Druck ausübt. Das alles geschieht schnell, reicht aber aus, um das Mikrofon vorübergehend zu überfordern, was zu dem gefürchteten „Stimmenknallen“ im Mikrofonsignal führt.

Hervorragende Schallisolierung

Das Mikrofon mit Hypernierencharakteristik erhält eine extreme Direktionalität. Sie können eine bestimmte Schallquelle hervorragend isolieren, wenn sie richtig positioniert sind. Dies gilt insbesondere, wenn andere Schallquellen an den Seiten oder Nullpunkten des Mikrofons vorhanden sind.

Supernieren- vs. Hypernierenmikrofon: Unterschiede im Aufnahmebereich und in der Verwendung

Superniere und Richtrohrmikrofon mit Hypernierencharakteristik weisen eine ähnliche Richtcharakteristik auf, weisen jedoch einige Unterschiede auf.

Der Richtwirkungsbereich auf der Achse eines Hypernierenmikrofons ist deutlich schmaler, und die Empfindlichkeit an den Seiten bei 90 und 270 Grad ist sogar noch geringer. Es ist bis zu einem Grad von 180 empfindlicher als Supernierenmikrofone.

Mikrofone mit Hypernierencharakteristik haben einen maximalen Unterdrückungswinkel von 109,5°, während Mikrofone mit Supernierencharakteristik einen maximalen Unterdrückungswinkel von 125,3° haben.

Wenn Sie sich nicht zwischen einem Hypernieren- und einem Supernieren-Richtrohrmikrofon entscheiden können, können Sie mit beiden Mikrofonen mit hoher Richtwirkung nichts falsch machen, da sie gleichermaßen gut darin sind, ein entferntes Objekt zu isolieren.

Verwendung von Mikrofonen mit Hypernierencharakteristik

Im Allgemeinen ist es ideal für die folgenden Situationen:

  • Es besteht Bedarf an präzisen Mikrofontechniken ohne Bewegung von den Zielgeräuschen, wie z. B. Field Recording-Dokumentationen.
  • Nehmen Sie die Klänge von Trommeln auf einer Bühne auf

Verwendung von Supernierenmikrofonen

Sie können es verwenden für:

  • Nehmen Sie in Räumen mit unzureichender akustischer Behandlung auf, um unerwünschte Umgebungsreflexionen in Ihrer Aufnahme zu reduzieren.
  • Aufnahme von High-Gain-E-Gitarren zur Vermeidung von Raumreflexionen, was zu einem straffen Sound ohne störende Hintergrundgeräusche führt.
  • Es hilft Close-Mic-Snare-Drums, Blutungen von störenden Hi-Hat-Becken erfolgreich zu verhindern.