前段时间,我向一些专业音频行业的同行——那些拥有无线麦克风、入耳式监听(IEM)和对讲系统经验的人——询问了他们对我们工作中遇到的最常见问题的看法。他们给出的清单惊人地相似,这些清单也成为了我开设在线培训课程的基础,此外,我还曾在音频工程协会(AES)大会上主持过几次相关的专题讨论。
在宗教场所(以及许多其他应用场所)使用无线系统取得更好效果的关键因素。
您可能没有遇到(或造成)这些问题,但请放心:如果您在教堂中使用无线系统,或者正在帮助礼拜场所使用他们的无线系统,那么您也可能会遇到这些问题。
1. 频段规划不足。如今,大多数现场活动都会同时使用多种不同类型的无线通信设备。理想情况下,这些设备应该分布在不同的射频频谱范围内。否则,即使它们并非使用完全相同的频率,也可能相互干扰。
每个接收器都有一个滤波带宽,通常在几百千赫兹到20兆赫兹甚至更宽之间。更好的系统拥有更窄、更强的滤波器,因此可以在同一地点同时使用更多信道。事实上,如果你曾经好奇“是什么让更昂贵的无线系统更好?”,这就是其中一个答案。
为了保持设备井然有序,一个好的经验法则是将无线麦克风、入耳式监听系统和对讲系统分别设置在不同的频段。另一个原则是,“关键频道”(例如牧师麦克风、敬拜主领麦克风等)应该设置在超高频 (UHF) 频谱中最干净的部分,而对讲系统和其他不太重要的系统则可以设置在甚高频 (VHF) 频段,例如 174 至 216 MHz、1.9 GHz 频段等等。
很多人询问2.4GHz频段的系统,因为它是全球通用的免许可频段。但问题也恰恰在于此——WiFi路由器和众多消费级数字通信设备也工作在这个频段,可能会造成难以预料的干扰。至少,2.4GHz频段通常只有少数几个信道是可靠的。
2. 接收天线放置不当。避免将接收天线封闭在金属机架柜内似乎显而易见,但当出现“信号范围极差且频繁掉线”的报告时,你会惊讶地发现这一点有多么常见。
虽然我们看不见射频能量,但我们应该把它想象成光。一个手电筒放在封闭的柜子里,光线微弱。而且,就像光一样,射频信号也会被某些材料阻挡,例如金属、混凝土、石头、木头,甚至人!因此,如果条件允许,最好将接收天线安装在高于头部的位置,通常是在舞台或讲台上方约 3 米(10 英尺)处,以避免被可能(而且通常会)阻挡舞台信号传输的物体阻挡。

将机架式接收器和发射器隐藏起来是可以的,但一定要正确放置它们的天线。
3. 发射器或入耳式监听器放置位置不当(或两者兼有)。将腰包式麦克风发射器放置在距离腰包式入耳式监听器接收器物理距离过近(频率也相近)的位置,会缩短入耳式监听系统的有效范围。由于某些情况无法避免(例如某些情况下物理距离过近),因此最好尽可能拉开频率差。入耳式监听器发射器天线和麦克风接收器天线也应如此。
腰包式发射器比较特殊,因为它们放置在人体上,而人体本身会吸收射频信号。发射器越小,就越容易被“埋”在皮肤下。如果可能,尽量不要将发射器放置在会被身体部位或金属材料(包括某些服装面料)覆盖的地方。
提高腰包式发射器性能的一个技巧是用塑料管材(或其他对射频信号透明的材料)包裹天线,使其远离皮肤。潮湿的内衣也是个问题。对于某些外置天线应用,例如同轴偶极子天线,还有另一种解决方法。一些制造商提供这类产品,或者你也可以自己制作,这相当容易——甚至还有YouTube视频演示如何制作!
4. 频率协调不足。大多数制造商都提供软件套装(通常是免费的),用于为其无线系统选择频率。也有第三方软件可用于此目的,但最好的软件价格昂贵。顺便一提,我用于频率协调的离线软件是Professional Wireless Systems公司的 IAS(互调分析软件)。
任何此类软件的目标都是以消除潜在互调(或称互调失真)干扰的方式计算频率。什么是互调?互调是指设备(发射机、射频放大器、接收机)内部产生的“虚拟”频率,其中多个信号混合在一起,然后被重新传输或添加到整体射频噪声基底中。这些虚拟信号会降低传输距离、导致信号丢失,或者在质量较差的系统中,造成巨大的“冲击”,从而在系统输出中产生过大的信号。
使用软件可以轻松计算出这些IM频率的潜在生成量,但如果无线系统数量超过几个,手动计算就会非常繁琐。请记住,任何软件都不是万能的,经验至关重要。此外,IAS提供免费试用版(可在professionalwireless.com下载),您可以在购买前先试用。
5.
音频增益结构不良。对于任何基于调频 (FM) 传输的模拟无线系统,不良的音频增益结构都可能导致传输距离缩短。通常情况下,发射机的输入增益必须设置得非常低才会出现这种情况,但我已经多次遇到过。
对于基于调频(FM)的模拟无线系统,糟糕的音频增益结构会导致传输距离缩短。数字系统不存在这个问题,但仍然需要确保良好的信噪比。这样,接收机的输出就能为调音台提供纯净的信号,无需大幅提高增益,从而避免增加该通道的噪声基底。接收机的输出应为线路电平,并连接到调音台的线路输入。麦克风前置放大器已集成在发射机中,为何还要在链路中再添加一个呢?
6. 缺乏适当的维护。我最常见的问题包括:领夹式和头戴式麦克风磨损/被汗水浸湿、电池触点腐蚀(由于电池在设备中放置时间过长)、受潮损坏(主要由汗水引起)、天线连接器松动、发射天线损坏/磨损,以及接收天线系统上的BNC同轴电缆损坏或松动。这些都是我们可以控制的,应该纳入维护预算。
另一个常见问题是,有些人仍在继续使用工作在早已被禁用的频段的无线系统。在美国,698 至 806 MHz 频段已于 2010 年被禁用(且我们使用该频段属于违法行为)。现在,614 至 698 MHz 频段也将在下个月(2020 年 7 月)正式失效。ProSoundWeb 网站上已有数十篇关于此主题的文章,大多数制造商也都有相关的信息页面。(我公司的页面是lectrosonics.com/fcc-spectrum-updates。)了解这些信息至关重要,无论现在还是将来。
随着无线系统越来越多地采用可充电电池,建立完善的电池维护流程至关重要。现代可充电电池通常比碱性电池性能更佳,且从长远来看更具成本效益。然而,如果我们不记录电池的首次使用时间和充电次数,它们可能会出现故障。最后,请使用优质(价格也更高)的电池充电器,以避免电池过早损坏。
就是这样!我想你们很多人可能还有其他事项需要处理,但我希望这里介绍的这份清单能对你们教会更好地使用无线系统有所帮助。