dbxモデル 700 デジタル オーディオ プロセッサは、プロ仕様のオーディオADC / DAC複合ユニットで、ステレオ アナログオーディオ入力をビットストリームにデジタル化し、それをエンコードしてアナログ複合ビデオ信号にカプセル化し、 VCR をトランスポートとして使用してテープに録音します。Sony PCM-F1などの他の類似機器とは異なり、モデル 700 は、現在一般的なパルス コード変調ではなく、圧縮予測デルタ変調と呼ばれる技術を使用していました。1980 年代半ばに導入された当時、このデバイスはこの方法を使用する最初の商用製品でしたが、この方法は 1960 年代に提案され、1970 年代後半に試作されました。[1]
歴史
後に登場した多くのデジタル記録形式 ( DATやADATなど) とは異なり、モデル 700 には独自のストレージ機能がなく、ユーザーが用意したアナログ記録メディアに依存していました。一般的には、高品質のVHS VCR であればどれでも使用できますが、3/4 インチの U-maticまたはBetaデッキも使用できます。モニターで表示すると、モデル 700 の出力ストリームは、両側にわずかに黒いバーが走る、アナログ TV の「雑音」またはノイズのように見えました。
当初、このマシンは「購入できる最高の録音機器」と称賛され、[2] Stereophile Magazine はこれを高く評価しました。[3]このフォーマットは、アナログ テープよりもダイナミック レンジが広く、当時の PCM オーディオ レコーダーに付き物の「ハード クリッピング」がないため、多くの人に好まれました。モデル 700 は、当初から「ソフト サチュレーション」など、多くの「テープのような」特性を持つように設計されており、プロやアマチュアの録音家の多くがアナログ テープに慣れていた当時、これは重要な機能と考えられていました。また、44.1 kHz/16b オーディオよりも 14 dB 広いダイナミック レンジを提供し、非常に高いサンプル レート (644 kHz) のため、当時の PCM レコーダーに必要なアンチエイリアシング フィルターは含まれていませんでした。アンチエイリアシング フィルターは、望ましくない高調波干渉を引き起こすと考えられていました。
この機器は1986年に4,600ドルで販売されたが[2] 、出力を保存するためのビデオレコーダーは付属していなかったため、裕福な家庭ユーザー以外には手の届かないものだった。しかし、対象市場はプロフェッショナルやスタジオユーザーであり、マルチトラックシステムからの最終出力を録音するマスタリングやミックスダウンレコーダーとして短期間ではあるが比較的人気があった。
モデル 700 には、いくつかの異なるバージョンがありました。最も基本的なバージョンでは、2 つのラインレベルのバランス入力がありました。人気のアップグレードの 1 つは、取り外し可能なカードでマシンのスロットにインストールされた 1 つまたは 2 つのマイク プリアンプの追加でした。これにより、ミキシング コンソールをバイパスして、モデル 700 に直接ステレオ録音できるようになりました。 レコーダーは同時代のほとんどのミキサーよりもノイズ フロアが大幅に低かったため、この方法によりシステムのダイナミック レンジを最大限に活用できました。もう 1 つの、より珍しいアクセサリは、モデル 700D ディスク マスタリング ディレイです。これは、ビニール レコードのマスタリングに使用されるデバイスで、モデル 700 レコーダーの背面にある独自の 25 ピン デジタル出力に接続されます。ビニール レコードの特性 (一定の角速度で回転しますが、針が内側に移動するにつれて針に対する線速度が変化する) により、カッティング旋盤の動き (ピッチ) を制御するコンピューターにオーディオ信号を送信する必要があります。この方法では、静かな部分ではピッチが下がるため、1 インチあたりの溝の数を増やすことができます。コンピューターは、カッティング旋盤に送られる実際のオーディオより 1 回転先のオーディオ信号を必要とします。これにより、大きな部分が溝付けされる前にカッティング ヘッドを高速で前方に移動できます。ディスク マスタリング ディレイは、この目的のために追加の再生ヘッドを使用したアナログ マスタリング テープ デッキと同様に、これを実現しました。
モデル 700 は、アナログ テープのノイズ低減システムでよく知られている、 マサチューセッツ州ニュートンのdbx社によって開発、販売されました。
技術仕様
- ダイナミックレンジ: 20 Hz~20 kHzのA特性ノイズで110 dB(標準)、非特性ノイズで105 dB以上
- 周波数応答: 20 Hz~20 kHz、正弦波またはピンクノイズ、100mV、基準レコード位置
- 全高調波歪み: 0.05%未満、1V入力、1kHz
- ワウ・フラッター: 0.01% 未満 (無加重)、0.006% wrms
- アンチエイリアスフィルタリング: 37 kHzで-3 dB
- サンプリングレート: 644 kHz
- ビットレート: 644 kbit/s
- マイクプリアンプ: 1 dB未満のノイズを追加、100~1kオームのインピーダンス
- 最大入出力レベル: +24 dBm [4]
動作原理
モデル 700 は、デルタシグマ変調の一種である「Companded Predictive Delta Modulation」または「CPDM」(いずれも商標登録済み) を使用してアナログ音声をデジタル データに変換しました。従来の単一積分デルタシグマADCでは、入力信号の電圧が積分器の出力と比較されます。入力信号が積分器の出力よりも高い場合は、1 が記録され、積分器に一定量増加するように指示されます。各クロック サイクルで、積分器の出力が入力電圧を超えるまで比較が繰り返され (別の 1 が記録されます)、その時点で 0 が記録され、積分器に減少するように指示されます。このようにして、積分器は入力信号にできるだけ忠実に追従しようとします。定電圧信号が供給されると (または入力が完全に除去されると)、出力は「アイドル」になり、1 と 0 が交互に現れるストリームが生成されます。このストリームをリッスンするデコーダーは、正しい出力はフラットであるはずなのに、小さな正弦波または三角波の出力を生成します。これは量子化誤差の一種です。
モデル 700 が従来のデルタシグマ変調と異なるのは、単一の積分器をコンパレータと高次線形予測フィルタの複雑なシステムに置き換えた点です。[5]これは量子化誤差を減らすために行われ、以前に記録された情報に基づいてエンコーダの有効な「ステップ サイズ」を変更することで部分的に実現されています。(これにより、スルー レートが増減します。) また、このシステムには、入力信号を振幅領域と周波数領域の両方で圧縮する 2 つのアナログ前処理ステップがあり、エンコーダの能力にさらに近づけます。この圧縮は、以前にエンコードされた信号に基づいて適応的に行われ、デコード側で元に戻されます。[6]
参考文献
- ^ Jonathan Scull、Stereophile、1999 年 11 月、Sony SCD-1 スーパーオーディオ CD/CD プレーヤー、サイドバー 1: Direct Stream Digital。http://stereophile.com/digitalsourcereviews/180/index7.html 2006 年 5 月 3 日にWayback Machineにアーカイブされました。
- ^ ab Al Fasoldt、The Post-Standard、 1986 年、dbx 700: 購入できる最高の録音デバイス。 http://aroundcny.com/technofile/texts/dbx700recorder86.html
- ^ ステレオファイル、第10巻第5号、1987年8月。
- ^ dbx Inc.、はじめに、dbx モデル 700 デジタル オーディオ プロセッサ取扱説明書。
- ^ Robert W. Adams、技術的背景、dbx モデル 700 デジタル オーディオ プロセッサ取扱説明書。
- ^ dbx Inc.、付録と図、dbx モデル 700 デジタル オーディオ プロセッサ取扱説明書。
さらに読む
- https://web.archive.org/web/20070928174816/http://www.allaudios.org/detail-7102664.html 数人の知識豊富な人物による dbx 700 に関する議論のアーカイブ。
- http://lists.bostonradio.org/pipermail/boston-radio-interest/2004-September/003920.html WGBH-FM Boston は、スタジオと送信機のリンクとして dbx 700 を使用していました。
- Nielsen, P. (1971)。「二重積分デルタ変調器の安定性について」IEEE Transactions on Communication Technology、COM-19。
- Thoeny, C. (1980 年 12 月)。「デルタ変調で実現されるフィルタの安定性に関する考察」IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing。ASSP-28 (6)。
