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RIAA, MM, MC란?

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제목의 문자 조합은 비닐 레코드 및 재생 장비의 인기가 절정에 달했던 70 년대 말과 관련된 경험 많은 팬들의 즐거운 향수를 불러 일으킬 것입니다. 이 기술에 대한 관심이 최근에 다시 나타 났으므로 이에 대해 조금 이야기하기로 결정했습니다. 그렇다면 이 장치에는 MM 및 MC 헤드와 RUMBLE 또는 SUBSONIC 필터를 연결할 수 있는 RIAA 이퀄라이저 입력이 있다는 많은 현대 사용자에게 신비한 메시지 뒤에 숨겨진 것은 무엇입니까? 이 약어와 이름은 무엇을 의미합니까?

역사부터 시작합시다. 현대 녹음의 원형은 120년 전에 거의 동시에 프랑스인 Charles Crome과 미국의 Thomas Edison이 기계적 소리 녹음 방법을 발명한 것입니다. 또한 Krom은 녹음 방법을 발명하여 녹음 커터가 트랙을 따라 진동하는 동안 회전하는 디스크 또는 실린더에 나선형 형태로이 홈을 적용하도록 제안했습니다. 이러한 레코드를 가로라고 합니다. 에디슨은 커터가 캐리어 표면에 수직으로, 즉 깊이에서 진동하는 딥 레코딩 방법을 제안했습니다. 제조 가능성, 재생의 순도 및 가로 녹음의 복제 용이성으로 인해 녹음의 주요 방법이되었습니다 (나중에 두 방법 모두 스테레오 레코드를 만드는 데 사용됨).

나중에 독일 과학자 Emil Berliner가 축음기를 발명했습니다. 이 장치에는 재생 바늘, 멤브레인, 홀더 또는 톤 암, 음향 신호 증폭기 또는 혼이 있습니다. 유사한 원리가 현대 레코드 플레이어에도 사용됩니다. 베를리너는 또한 음반을 대량 생산하는 방법을 발명하여 복사를 위한 갈바닉 방법을 사용할 것을 제안했습니다. 음반의 재료로 베를리너는 셸락 수지를 주성분으로 하는 구성을 제안했고, 최초의 음반은 1897년 미국의 빅터에 의해 만들어졌다.

이 매우 성공적인 녹음 방법은 지속적으로 개선되어 70년대와 80년대에 절정에 달했습니다. 그러나 동시에 새로운 사운드 캐리어 인 CD가 승리의 행진을 시작했기 때문에 이것은 이미 기계식 사운드 녹음의 일종의 백조 노래였습니다. 기계식 녹음 방식의 개선과 병행하여 재생 장치도 개선되었습니다. 둘 다 매우 밀접하게 관련되어 있으며 서로에 의해 결정되는 고유한 특성이 있습니다. 장기 재생 레코드는 비닐라이트 수지를 기반으로 만들어지며 매우 완벽한 특성을 가지고 있으며 프리앰프의 필수 매개변수를 결정하는 많은 기술적 특징을 가지고 있습니다. 녹음 커터의 큰 진폭의 진동을 제한하고 홈과의 접촉 손실을 방지하고 녹음 밀도를 감소시키지 않기 위해 낮은 주파수를 감쇠시킵니다. 그리고 절단기의 관성을 극복하고 소음 수준을 줄이기 위해 고주파가 증폭됩니다. 원래 사운드, 즉 선형 결과 주파수 응답을 얻으려면 녹음 재생 채널의 주파수 응답은 물론 역의 형태를 가져야 합니다.

레코드를 녹음하고 재생하는 동안 이러한 특성의 상승 및 하강의 특정 수준은 회전 속도에 따라 달라지며 역사상 네 가지가 있었습니다: 77,92; 45,11; 33,33과 16,66 rpm이지만 현재는 33,33만 주로 사용된다. 1953년에 도입된 RIAA 표준(미국 레코드 산업 협회 이름의 첫 글자로 표시)은 30~15000Hz 범위의 주파수 종속성에 대한 표준을 설정했습니다. 녹음 및 재생 장비의 품질을 개선하고 30Hz 미만의 주파수 범위에서 주파수 응답을 정규화해야 할 필요성으로 인해 1978년에 RIAA-78이라는 표준의 수정 및 보완 버전이 만들어졌습니다. 1963년에 이 특성은 IEC(International Electrotechnical Commission)의 표준으로 추천되었으며 독일에서 가장 유명한 DIN45500 또는 우리나라에서 GOST 7893-79를 포함하여 대부분 국가의 국가 표준에 입력되었습니다. 일반적으로 최신 증폭 장치에는 교정기 또는 RIAA 권장 사항을 사용하는 녹음 특성 이퀄라이제이션 회로가 있습니다.

교정기 회로에 대한 분쟁에서 얼마나 많은 사본이 손상되었는지, 최상의 옵션은 이제 고급 장치에서만 찾을 수 있습니다! 표준 Hi-Fi에서 회로의 그러한 부분을 찾을 수 있다면 적절한 매개 변수가 있지만 간단한 이중 opamp를 중심으로 구축될 가능성이 큽니다. RIAA 이퀄라이저 재생 주파수 응답에서 볼 수 있듯이 저주파 신호는 중주파수에 비해 상당한 부스트를 받습니다. 주파수 경계에서의 차이는 20dB에 도달합니다.

재생 장치의 품질이 높지 않으면 자연스럽게 레코드 회전 이동 메커니즘의 진동으로 인한 간섭이 증가하여 불쾌한 윙윙 거리는 소리의 형태로 나타나고 플레이어의 신체가 충분히 분리되지 않은 경우 스피커에서 음향 피드백이 발생할 수 있습니다. 이러한 모든 문제를 방지하기 위해 보정기 회로 또는 그 뒤에 특수 적외선 저주파 필터가 포함되어 큰 경사도(20-30dB/옥타브)로 12-18Hz 미만의 주파수에서 게인을 감소시킵니다. 소위 RUMBLE 또는 SUBSONIC 필터. 녹음의 개선은 바늘의 기계적 진동을 전기 신호로 변환하는 픽업 개선의 길을 따라갔습니다.

상대적으로 짧은 기간에이 장치는 축음기 또는 축음기의 단순한 바늘 (금속뿐만 아니라 특수 목재로도 만들어 짐)에서 매우 복잡한 전자 기계 제품으로 바뀌 었습니다. 일종의 예술 작품이라고 할 수 있습니다. 복잡한 기술 설명 없이도 최신 픽업 헤드는 바늘의 기계적 진동을 전기 신호로 변환하는 원리와 변환 프로세스의 물리학이 다르다고 말할 수 있습니다. 우리의 관심을 끄는 픽업인 자기 헤드는 움직이는 자석(움직이는 자석)이 있는 헤드 또는 MM 헤드와 움직이는 코일(움직이는 코일)이 있는 헤드 또는 MC 헤드로 나뉩니다. 그들은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다: 재생 가능한 주파수의 넓은 범위(45-50dB의 불균일성에서 최대 1-2kHz), 낮은 다운포스(15-20mN 미만), 이동 시스템의 뛰어난 유연성, 우수한 엔벨로프 레코드 그루브, 스테레오 채널 간의 충분한 분리, 비선형 왜곡이 훨씬 적고 가장 중요한 것은 비교할 수 없을 정도로 더 나은 사운드입니다. 낮은 감도, 보정 증폭기의 필요성, 자기장에 대한 감도와 같은 기존의 단점은 장점으로 상쇄되는 것 이상입니다.

장치의 주요 차이점은 다음과 같습니다. MM 헤드에서 영구 자석은 바늘에 기계적으로 연결되어 있으며 고정 인덕터와 관련된 영구 자석과 바늘의 진동으로 인해 전기 기계적 변환이 수행됩니다. 그리고 MC 헤드에서 인덕터는 바늘에 기계적으로 연결되어 고정된 영구 자석을 기준으로 진동할 때 변환이 수행됩니다. 이러한 헤드를 제조할 때 발생하는 기술적 한계가 비교 장점과 단점을 결정합니다. MM 헤드의 단점은 헤드의 감도와 상위 컷오프 주파수를 높이기 위해 높은 자기 에너지와 낮은 질량을 가진 자석을 사용해야 하며 결과적으로 발생하는 비선형 왜곡이 MC 헤드보다 높다는 점입니다. 그러나 MM 헤드의 매우 중요한 장점은 마모된 바늘을 쉽게 교체할 수 있다는 것입니다.

MC 헤드의 장점은 작은 양의 비선형 왜곡과 함께 이동 시스템의 작은 질량(따라서 우수한 유연성)이며, 단점은 낮은 감도(제한된 코일 회전 수로 인해)입니다. , 마모된 바늘을 교체할 수 없음. 또한 MC 헤드의 비용은 MM 헤드보다 훨씬 높습니다. 그러나 중요한 것이 음질인 시스템에서는 MC 헤드가 더 바람직합니다. 잊혀진 "비닐"에 대한 관심의 현재 관찰 된 부활에는 몇 가지 객관적인 전제 조건이 있습니다.

많은 전문가들에 따르면 CD의 디지털 사운드 처리는 더 따뜻하고 자연스러운 소리로 간주되는 축음기 레코드와 달리 디지털 사운드를 너무 "차갑게" 제공합니다. 레코드 자체와 재생 장치의 품질도 향상되고 있습니다. 그리고 여러 유명 회사의 생산 프로그램에서 이전의 성공적인 모델을 정확하게 재현하는 새로운 방향이 나타났습니다. 예를 들어 Marantz는 RIAA, Old Columbia LP 및 7rpm의 세 가지 보정 표준이 있는 유명한 Model 78 프리앰프의 정확한 사본을 출시했습니다.

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따라서 Fraunhofer Institute for Telecommunications 및 Heinrich Hertz Institute의 과학자들은 백색 다이오드에서 매우 높은 주파수에서 방출되는 빛을 변조하는 방법을 배웠습니다. 그 결과 초당 100메가비트의 속도로 작동하는 하이브리드 조명 장치 및 정보 송신기가 탄생했습니다.

이러한 빛은 2011년 XNUMX월 프랑스 렌에서 열린 전시회에서 시연된 XNUMX개의 고화질 필름을 사용자의 컴퓨터에 동시에 전달할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 정보 수신기를 조명 영역에 배치하고 손으로 가리지 않는 광검출기입니다.

불행히도 사용자는 LED로부터 피드백을 받지 못하고 정보를 전송할 수 없습니다. 그러나 짐작할 수 있듯이 광검출기가 장착된 특수 조명 및 네트워크 LED를 만드는 것은 간단한 문제입니다. 그런 다음 그러한 다이오드가 켜진 사무실에서 수많은 전선을 제거 할 수 있으며 무선 네트워크가 필요하지 않습니다. 우선, 이러한 장치는 비행기, 외과 수술실 및 무선 통신 사용이 바람직하지 않은 모든 곳에서 필요합니다.

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