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Die magnetische Schallaufzeichnung (PDF, 24MB) - AVC-Studio

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Aufnahmen besteht darin, den Abstand zwischen Mikrophon und Voltragenden<br />

zu verkleinern. Es wird damit erreioht, daß das Mikr.ophon mehr ,,direkten"<br />

schall als reflektierten (indirekten) schall aufnimmt, und dies wirkt<br />

sich ais verringerung der Nachhallzeit aus. Bei größeren Klangkörpern wirken<br />

gerichtete Mikrophone dadurch nachhallverringernd, daIJ sie den reflektierten<br />

schall über einen großen Raumwinkel ausblenden. <strong>Die</strong> richtige Aufstellung<br />

eines oder mehrerer Mikrophone hängt ab von der Nachhallzeit des Raumes,<br />

Größe des orchestels, Art der musikalischen Darbietung, von der herrschenden<br />

Luftfeuchtigkeit (sie wirkt sich durch eine erhöhte Dämpfung auf die Nachhallzeit<br />

des Raumes aus) und noch von anderen Faktoren ab, die meistens nur<br />

auf Grund langjähriger Erfahrung sorgfältig gegeneinander abgewogen werden<br />

können, um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Beim Neubau großer<br />

Musihsäle wird heute auf Grund mathematischer Gesetze und vieler Erfahrungswerte<br />

von den Raumakustikern die Hörsamkeit eines Raumes genau<br />

vorher bestimmt und optimal gestaltet. Als Beispiel sei die synchronhalle der<br />

wien-Film-Gesellschaft erwähnt, die, einzigartig in ihrer architektonischen<br />

Form, eine ausgezeichnete Hörsamkeit aufweist, wie sie für Tonfilmateliers<br />

erforder{ich ist.<br />

3. Mikrophone<br />

Im Gegensatz zul frühesten <strong>Schallaufzeichnung</strong> wie z. B. dem Edison-<br />

Phonographen, bei dem die umwandlung der schallenergie mechanisch erfolgten<br />

wird heute die Umsetzung der Schallenergie auf elektrischem Wege vorgenommen.<br />

Das erste Glied in der Kette der zut: Schallaufnahme und übertragung<br />

notwendigen elektrischen Geräte ist das Mikrophon. seine Aufgabe<br />

ist es, die schalldruckschwankungen in formgetreue elektrische spannungsschwankungen<br />

umzuwandeln. Es ist für die Güte einer Aufnahme von entscheidender<br />

Bedeutung. Maflgebend für die Beurteilung eines Mikrophones<br />

sind die Betriebseigenschaften, die Frequenzkurve, die Richtwirkung, die<br />

Störgeräuschfreiheit, die Verzelrungsfreiheit, Widerstand gegen mechanische<br />

Beanspruchung und leichte Einsatzbereitschaft. Ferner spielen auch die Einund<br />

Ausschwingvorgänge eine bedeutende Rolle, das heißt, wie formgetleu<br />

ein kurzer Schallimpuls vom Mikrophon wiedergegeben wird. Ein hochwertiges<br />

Mikrophon darf keine größere Abweichung der Frequenzkurve zwischen 50<br />

bis 5000 Hz als -g<br />

db und -5<br />

db zwischen 30-10.000 Hz aufweisen.<br />

Für hochwertige Schallaufnahmen kommt das Kohlemikrophon<br />

wegen seines hohen Eigenr*rschens, s€iner beträchtlichen Amplituden- und<br />

nichtlinearen Verzerrungen nicht in Betracht. Das Eigenrauschen wird durch<br />

den für den Betrieb erforderlichen Gleichstrom zwischen den lose aneinanderliegenden<br />

Kohlekörnern etzeugt,<br />

Nach ihren Richteigenschaften unterscheidet man drei voneinander grundsätzlich<br />

verschiedene Typen:<br />

Schalldruckempfänger. <strong>Die</strong>se sind ungerichtete Mikrophone und haben<br />

eine kugelförmige Richtcharakteristik. <strong>Die</strong> kugelförmige Richtwirkung ist<br />

jedoch nur vorhanden, wenn die Abmessungen des Mikrophones klein gegenüber<br />

der Schallwellenlänge sind. Bei den praktischen Ausführungen sind jedoch<br />

die Abmessungen bei hohen Frequenzen gröfier als die Wellenlänge und es<br />

kommt daher zu einer Bündelung der Charakteristik senkrecht zur Membrane<br />

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