Nakamichi ZX-7 против Nakamichi Dragon: почему мастера звукозаписи выбирали ручной тракт

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Аудио и звук

При перекосе рабочего зазора магнитной головки всего на 4 угловые минуты фазовый сдвиг между стереоканалами достигает 180°, а спад амплитудно-частотной характеристики при их монофоническом суммировании на частоте 20 кГц превышает 11 дБ. Для преодоления этого физического барьера компания Nakamichi применила два противоположных инженерных решения в моделях Dragon и ZX-7. Если первая дека стала флагманом потребительской линейки за счет автоматизированного следящего привода, то звукоинженеры и аппаратные звукозаписи в качестве надежного рабочего инструмента предпочитали модель с ручными механическими регуляторами на передней панели. Включение в тракт исполнительных механизмов автореверса создало скрытые механические погрешности, неприемлемые для задач эталонной фиксации звука.

Широкая публика воспринимает модель Dragon с ее автореверсом и коэффициентом детонации 0,019% WRMS как абсолютный технический предел кассетного формата. Однако паспортные данные детонации по методу WRMS фиксируют лишь интегральную неравномерность скорости при воспроизведении тест-ленты, сглаживая высокочастотные микроперемещения ленты в зоне контакта с сердечником. Модель ZX-7 с пассиковым приводом и паспортной детонацией 0,027% WRMS формально уступает в равномерности хода, но обеспечивает жесткую геометрию тракта. Инженеры рассчитывали эти два аппарата под несовместимые эксплуатационные задачи: одна машина оптимизирована под чтение фонограмм с ненормированным азимутом, другая — под бескомпромиссную запись.

Nakamichi ZX-7
Nakamichi ZX-7
Автор: Ds-minaev / CC BY-SA 4.0 Источник: commons.wikimedia.org

Кинематика тракта: подвижная каретка против жесткого шасси

Главное конструктивное различие между двумя аппаратами заключено в кинематической схеме лентопротяжного механизма. В модели Dragon применен двунаправленный реверсный тракт, где головка воспроизведения установлена на подвижной каретке узла NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction). Зазор одного из ее каналов разделен по высоте на две независимые половины, сигналы с которых непрерывно поступают на дифференциальный компаратор фаз. При возникновении фазовой ошибки компаратор включает микромотор, поворачивающий каретку через червячный редуктор непосредственно во время движения магнитной ленты.

Этот следящий узел решает задачу чтения кассет, записанных с перекосом рабочего зазора на сторонних магнитофонах. Однако подвижная платформа неизбежно снижает общую статическую жесткость лентопротяжного механизма. Зубчатые сопряжения, шарниры и направляющие обладают собственными допусками, подвержены микролюфтам и накапливают механический износ. Кроме того, в реверсивном тракте направляющие узлы и ролики вынуждены работать в двух направлениях движения ленты, что увеличивает допуск на боковое биение полотна относительно однонаправленной схемы.

В деке ZX-7 установлен классический однонаправленный двухвальный механизм закрытого типа. Ведущие тонвалы имеют разный диаметр и массу маховиков, что устраняет синфазные резонансы в петле натяжения ленты. Блок головок смонтирован на цельнолитой металлической плите без подвижных шарнирных соединений в тракте считывания. Воспроизводящая головка юстируется на заводе по измерительной тест-ленте и жестко фиксируется стопорным лаком. Отсутствие подвижных сервоприводов гарантирует неизменность пространственного положения воспроизводящего зазора под нагрузкой.

Nakamichi Dragon
Nakamichi Dragon
Автор: JPRoche / CC BY-SA 3.0 Источник: commons.wikimedia.org

Раздельная поканальная юстировка: физика первичного сигнала

Сервосистема NAAC в деке Dragon лишь исправляет ошибку, допущенную на этапе записи: она восстанавливает спад АЧХ до 22 000 Гц за счет принудительного разворота считывающего зазора. Однако при записи оригинальной фонограммы система NAAC выключена из процесса, поскольку механический сервопривод установлен только на воспроизводящей головке. Записывающая головка Dragon не имеет внешнего органа оперативной юстировки. Если геометрия корпуса кассеты вызывает перекос ленты, сигнал фиксируется на дорожке с фазовой погрешностью, которую воспроизводящий тракт вынужден компенсировать уже постфактум.

В Nakamichi ZX-7 реализован противоположный принцип: дека исключает вмешательство автоматики и дает возможность точно согласовать зазоры перед пуском ленты. На лицевую панель выведен механический микрометрический винт юстировки азимута именно записывающей головки. Перед началом записи оператор активирует встроенный тест-генератор, подавая опорный сигнал на частоте 15 кГц. В режиме сквозного канала тестовый сигнал с записывающей головки моментально поступает на неподвижную воспроизводящую головку. Поворотом юстировочного винта оператор добивается совпадения плоскостей зазоров головок с точностью до угловых секунд по показаниям индикаторов уровня.

После устранения углового перекоса в работу вступает система поканальной параметрической калибровки. На панели ZX-7 расположены 12 независимых аналоговых регуляторов — по четыре на каждый из трех основных типов ленты: Type I, Type II и Type IV. Для каждого типа ленты выведены раздельные потенциометры чувствительности (Level) на частоте 400 Гц и тока подмагничивания (Bias) на частоте 15 кГц независимо для левого и правого каналов.

Необходимость раздельной поканальной калибровки диктуется физикой магнитного слоя: разброс параметров полива даже в одной партии кассет составляет 1,5-2 дБ по чувствительности и до 3 дБ по отдаче на высоких частотах между дорожками одного полотна. Спаренные регуляторы подмагничивания бытовых дек усредняют эти значения, смещая баланс стереопанорамы на частотах выше 10 кГц. Независимые потенциометры ZX-7 позволяют сформировать линейную амплитудно-частотную характеристику в диапазоне 20-22 000 Гц при неравномерности в пределах +-3 дБ в обоих каналах одновременно.

Автор: Ds-minaev / CC BY-SA 4.0 Источник: commons.wikimedia.org

Разделение задач: студийный инструмент против элитного плеера

Анализ схемотехники и кинематики объясняет выбор звукоинженеров. При создании мастер-копий автореверс исключался из требований к оборудованию: перемещение магнитной ленты шириной 3,81 мм в обратную сторону повышает риск деформации краев полотна прижимными роликами. Любой подвижный компенсатор угла в тракте записи вносит дополнительную нестабильность фазы на частотах свыше 12 кГц.

Nakamichi Dragon создавался как ультимативный аппарат для воспроизведения готовых фонограмм: сложная оптоэлектроника, датчики направления и реверсивная механика позволяют извлекать максимум высокочастотной информации из кассет с любым качеством фабричной нарезки без вмешательства пользователя.

Для записи эталонной фонограммы требуется обратное: максимальная механическая жесткость направляющих элементов и прямая ручная подстройка тракта под электромагнитные свойства ленты. Дека ZX-7 не корректирует чужие дефекты. Она обеспечивает создание фонограммы с выверенным азимутом дорожки, параллельным зазорам контрольного тракта, и нулевым межканальным фазовым сдвигом.

Именно поэтому архитектура ZX-7 заслужила репутацию превосходного инструмента контрольной записи среди специалистов: жесткий двухвальный тракт и 12 калибровочных потенциометров исключают приближенную настройку. Автоматика способна компенсировать неточности при воспроизведении, но в точке формирования первичного магнитного отпечатка прецизионная фиксация головки превосходит любой подвижный сервомеханизм.

Изображение в превью:
Автор: Ds-minaev / CC BY-SA 4.0
Источник: commons.wikimedia.org
Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

6 комментариев

Добавить комментарий

D
Поэтому от этого наследия давно пора отказаться… Кому нужен качественный звук, плёнку не слушают, как и прочие винилы.
Ну что, любители «песочка», начинайте набрасывать на вентилятор:)))
m
Настоящие ценители уже давно собирают гибридные сетапы, где современные цифровые технологии идеально уживаются с культовым ретро. Одно другому вообще не мешает.
S
Для начала необходимо отказаться от глупых и поспешных выводов, а также учтивости научиться, не говоря уже о воспитанности. Про вентилятор сильно сказано — вижу вы знаток процесса. Чтоб сравнивать и тем более утверждать для начала изучите тему «песочка, винилов пленок и сопутствующей техники и технологий того времени». Видимо не всем дано вместе с образованием учится мыслить. Так устроена эволюция что без «песочка и прочего» до цифры вероятно и не дошло бы. Например, я слушаю все от кассет до цифры и нахожу в каждом варианте свою уникальную изюминку. Я помню время когда пленка и винил были безальтернативными с точки зрения носителей, тем не менее любители музыки искренне радовались возможности слушать и записывать кто на чем мог. Не стоит обижать тех кто жил до вашего рождения и застал время которое уже вошло в историю, не ровен час и вас когда ни будь «сотрут» сказав что ваша цифра это песок по сравнению будущими разработками и технологиями звука.
i
Разумеется никто эти аппараты в студии не использовал. Самые продвинутые студии в 80-х уже перешли на цифру (Sony PCM-1600 вышел в 78, многоканальные системы чуть позднее). Те что попроще использовали катушечные многоканальные аппараты. Для совсем начальных домашних студий использовали что то вроде Tascam Portastudio который писал несколько каналов на обычную кассету. Эти же аппараты были все же бытовыми.
116767401956274782749@google
Кауие то малые студии могли и использовать. На цифру нп перешли а лишь начали внедрять в начале 80 х.
i
Не, ну наверное есть какой то шанс что кому то весьма не бедному внезапно пришло в голову использовать для студии совершенно не предназначенный для этого аппарат в котором не было даже микрофонного входа.
Помни так же что студия это не только магнитофон. Посмотри на фото Tascam Portastudio и тебе станет ясно о чем я. То есть придется по меньшей мере приделать к бытовому магнитофону микшерный пульт который еще и подключить не так просто без балансных входов. Помнишь классику про «сделаем, но будет долго, дорого и плохо»? Вот как раз такой случай.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

45 секунд над волнами без единого вдоха: как морская рыба побила мировой рекорд полета и чем за это заплатила

Секундомер видеомонтажного пульта японского телеканала NHK зафиксировал ровно 45 с непрерывного парения рыбы над гребнями волн на скорости около 50 км/ч. Для наглядности: первый в истории...

Портативный ЦАП/усилитель MUSE HiFi U3: с интегрированым USB-C коннектором и дискретными операционными усилителями

Представленный в обзоре бюджетный портативный ЦАП/усилитель MUSE HiFi U3 обладает балансным и обычным аудиовыходами, двойным дискретным усилителем, а так же встроенным USB-C коннектором....

В реке стерлядь нерестится раз в три года, а на фермах — каждые 9 месяцев: за счет чего сжали цикл

Ровно 1,4 кг веса и сформированная черная икра внутри: в дикой Волге самка стерляди доходит до этого состояния только к 7-8 г. жизни. На закрытых рыбных фермах точно такой же результат...

Какую форму для льда выбрать: силиконовую или пластиковую?

Разница между силиконовыми и пластиковыми формами для льда — это не просто вопрос вкуса, а выбор между практичностью, долговечностью и гигиеной. У каждого материала есть преданные...

Kiwi Ears Allegro BAL — обзор ЦАПа/усилителя для наушников с двумя балансными выходами

Компания Kiwi Ears продолжает свою линейку Allegro новой моделью ЦАПа с приставкой BAL. Эта приставка означает, что в ЦАПе реализован балансный разъем 4,4 мм, но теперь, в отличие от предыдущих...

Как выглядела Формула-1, когда проходила последняя гонка в Малайзии: вспоминаем 2017 год

  • Тематическая подборка
  • Спорт
Впервые за 9 лет Формула-1 приехала в Малайзию, где вынужденно организован Гран-при Бахрейна. В 2017 году, когда на трассе «Сепанг» проходили последние заезды Королевы автоспорта, гоночный...