01 · Highlights
D-PZM 核心数据
三轨道边界拾音板。把麦克风带到靠近硬边界的位置,在合适条件下获得约 +6 dB 压力区增益,并减少近边界早期反射造成的梳状干涉。
直达声增益
+6 dB
半球形拾音
180°
相位延迟
0 ms
cm 边界板面
24.7×17.8
有效频率范围
20 Hz - 20 kHz
边界话筒阵列 + 解码器
国家专利产品
D-PZM 把麦克风贴近稳定的硬边界,让直达声与近边界反射声的路径差尽量缩短,从源头减少早期反射带来的梳状干涉。三条安装轨道可搭建单声道、MS 或 Double MS 阵列;配套的两枚独立 macOS / Windows 插件分别完成 2 进 2 出立体声解码与 3 进 6 出 5.1 解码。理想刚性边界下可获得约 +6 dB 的压力区增益,实际效果仍取决于麦克风、边界、距离与声场。D-PZM 用户可使用配套 Decoder Suite。

Typical Applications
下面列出这款产品常见的使用方式,具体适配仍以产品规格和现场条件为准。
Application 01
专业录音室:合唱 / 室内乐团 / 古典乐大动态拾音
Application 02
专业录音室:鼓组 Kick / Floor Tom 强力低频
Application 03
现场演出与舞台:低机位、宽区域或不便频繁移动话筒的拾音
Application 04
舞台边缘与地面拾音:尽量减少对表演与观众视线的干扰
Application 05
环绕声与沉浸式音频:Double MS 三麦阵列经独立插件解码为 5.1
Application 06
立体声 / 小间隔 MS 制式录音
Application 07
电影 / 电视同期声:现场单点宽声场
01 · Highlights
三轨道边界拾音板。把麦克风带到靠近硬边界的位置,在合适条件下获得约 +6 dB 压力区增益,并减少近边界早期反射造成的梳状干涉。
直达声增益
+6 dB
半球形拾音
180°
相位延迟
0 ms
cm 边界板面
24.7×17.8
有效频率范围
20 Hz - 20 kHz
02 · Principle
话筒离硬边界稍远时,直达声与短路径反射会以不同时间抵达,某些频率因此相互加强或抵消。D-PZM 让拾音位置尽量贴近边界,缩短这段路径差。
01
减少早期反射干涉
靠近硬边界摆位,可减少最短反射路径带来的梳状频率起伏;它不能消除整个房间的反射,也不会替代合适的声学环境。
02
先让源头更从容
当边界条件合适,麦克风接收到的早期反射关系会更规整,后期不必花那么多力气追补空洞与相位起伏。
03
约 6 dB 边界增益
理想刚性边界条件下,压力区可带来约 6 dB 增益。真实增益与信噪比改善幅度取决于话筒指向、摆位、边界尺寸和现场噪声。
03 · Craft
一体式板面减少拼接结构,三条安装轨道让单麦、MS 与 Double MS 阵列都能在同一块稳定边界上完成摆位。
01
无拼接接缝
一体式板面减少拼接件、松动和结构异响来源,便于在不同现场重复部署。
02
高密度复合材料
高密度复合板提供稳定、刚性的安装平面;实际声学表现仍会随承托表面和房间变化。
03
防振隔离层
用于降低部分板面与承托表面之间的结构振动传递;强烈脚步或舞台震动仍需另行处理。
04
立体声 / 小间隔 MS 制式
单麦可做单声道边界拾音;两麦阵列的宽度和定位取决于制式、间距、指向性与摆位。
05
Double MS 阵列原生支持
三条轨道可放置前向 Mid、横向 Side 和后向 Mid,供 Double MS 阵列使用。
06
Double MS → 5.1
三麦 Double MS 阵列经独立解码器生成 L/R/C/Ls/Rs,并由低频支路生成 LFE,输出 5.1。
04 · Applications
把阵列放低、把视线让给表演,再从边界处收回房间、舞台和乐器的关系。D-PZM 更适合那些希望拾音存在感更低、空间信息更完整的场合。
01
专业录音室应用
合唱、室内乐、鼓组或房间话筒都可以尝试边界摆位。它的价值不在夸张低频,而在让靠近地面或桌面的早期反射关系更规整。
02
现场演出与舞台
板面可以低位部署在舞台边缘或稳定地面,减少吊架和高脚架对表演及视线的干扰。实际覆盖范围由所用话筒的指向性、数量与摆位决定。
03
环绕声与沉浸式音频
三条安装轨道可摆下前心形、八字与后心形三麦 Double MS 阵列。录得的三路信号交给独立 Double MS 插件,解码成带 LFE 支路的 5.1。
05 · Details
三轨道精密布局的板面可同时容纳多支话筒,从单麦、立体声对,到完整的 M/S / Double MS 阵列。

06 · Chamber Recording
这组图片记录了 D-PZM 在室内乐与合唱录音中的低位摆放方式。边界摆位可减少最短反射路径带来的梳状干涉,最终声音仍由话筒、距离和房间共同决定。

07 · Stage
将 D-PZM 板放在舞台边缘,利用边界层效应覆盖 180° 半球形区域。视觉上具有卓越的隐秘性,演员和观众几乎察觉不到它的存在。

08 · Compatibility
D-PZM 是无源声学板,不改变麦克风电路。选型时仍要确认尺寸、支撑方式、指向性、阵列几何和幻象供电安全;不同话筒不会得到完全相同的结果。
电容麦克风 (SDC/LDC)
小振膜通常更容易完成贴近板面的精确摆位;大型麦克风应先确认重量、重心和轨道固定空间。
动圈麦克风
可用于近边界舞台或鼓组拾音,实际频响与边界增益会随话筒指向和摆位变化。
铝带麦克风
使用前应确认安装稳定、风压风险和幻象供电要求;边界增益不能替代合适的前级。
界面 / 纽扣麦克风
原本就按边界条件设计的话筒,应以厂商建议和实录对比判断是否需要额外板面。
09 · Best Practices
边界拾音很依赖稳定的反射平面、麦克风方向和声源距离。以下数值只作为试摆起点,正式录音请用耳朵和测试录音决定。
01
最佳拾音距离
可先从约 0.6-1.3 m 的声源距离试起;不同乐器、房间和拾音目标差异很大,没有一个适合所有现场的固定距离。
02
平稳放置
须将 PZM 板置于稳定的反射平面(如地板、坚固桌面)上使用。柔软的桌面 / 床面会破坏边界层效应。
03
MS 制式校准
使用小间隔 MS 制式时,请确保麦克风配对一致,并校准电平增益。M 通道和 S 通道的频响差异会直接影响解码结果。
10 · Lab Test
下图保留 DADAO 现有的九组扫频资料,用于观察不同指向话筒与板面组合的响应差异。它不是所有麦克风和房间的通用频响保证;配套解码器另有固定高频补偿,可随时旁通对比。

Compensation EQ
图中曲线对应当前两枚解码器源码里的固定 PZM 高频补偿:约 16.25 kHz、+18.4 dB、Q 5,作用于 MS 解码前的 M 通道。它是配套工作流的一部分,并不代表所有麦克风与场地都会得到平直响应;请用旁通对比决定是否适合当前录音。
DADAO Acoustic Lab · 20 Hz - 20 kHz · 500 points · 峰值 +18.44 dB @ 16250 Hz
11 · Free Decoder
两枚为 D-PZM 工作流制作的独立插件:一枚负责 MS 立体声,一枚负责 Double MS 5.1。两者都带当前产品采用的固定 PZM 高频补偿。D-PZM 用户可使用。
DADAO MS PZM-Decoder
标准 Mid-Side 立体声解码,支持宽度调节与 D-PZM 频响补偿。标签:立体声解码 / 宽度控制 / D-PZM 滤波器。
DADAO Double MS PZM-Decoder
双 MS 阵列解码为 L/R/C/Ls/Rs,并从低频支路生成 LFE,输出 5.1。标签:5.1 环绕声 / 前后 MS 阵列 / D-PZM 滤波器。
12 · Pickup Patterns
D-PZM 三轨道布局支持经典 MS 立体声,也支持三麦 Double MS 拾音。两者使用不同的独立插件完成解码。
01
MS 立体声
使用一支前向 M 麦克风和一支横向八字 S 麦克风构成经典 MS。示例以心形 M 为起点,其他指向应按拾音目标与兼容性自行验证。
02
Double MS 环绕声
三麦克风阵列:前向心形(指向声源)+ 中间八字 + 后向心形(背对声源),解码输出 5.1 环绕声。 前:心形 · 中:八字 · 后:心形。
13 · Get Started
D-PZM 包含拾音板与两枚配套解码器。MS 插件把两路信号解码成立体声;Double MS 插件把三路信号解码为 5.1。
Ready for board + bundle
拾音板 + 配套解码器 · 一套完整方案
D-PZM 包含拾音板与两枚配套解码器。MS 插件把两路信号解码成立体声;Double MS 插件把三路信号解码为 5.1。
14 · Decoder Suite
D-PZM 板本身不输出信号,信号来自安装在板上的麦克风。MS decoder 处理两路 M/S,Double MS decoder 处理前 M、S、后 M 三路并输出 5.1。它们是两枚独立插件,共享当前 D-PZM 高频补偿设定。
01
MS decoder (D-PZM) · 2 IN / 2 OUT Stereo
立体声 M/S 解码器。M+S / M−S 矩阵解码为 L/R,内置固定 PZM 高频补偿。Center Level(-10..+10 dB)、Center Position(-100..+100%)、Width(0..200%)、Main(-10..+10 dB)可调,并提供 Deep / Punch / Body 低频塑形、约 4 ms 前瞻安全级与旁通。
02
Double MS decoder (D-PZM 5.1) · 3 IN / 6 OUT 5.1
三路 M/S → 5.1 环绕声矩阵解码器。双 MS 矩阵 M + S_front + S_rear → L / R / C / Ls / Rs。PZM 均衡对 M-Front / M-Rear 双路独立校准。Front Width / Center Level / Rear Width 三轴控制。独立 LFE 通道(100-120 Hz 低通)。Space 0-50 ms 延迟,调整 Ls/Rs 包围感。内置 libebur128 BS.1770-4 实时响度计量。
15 · Pickup Patterns
D-PZM 拾音板上预留 3 个话筒槽位,任选使用。想通过解码器输出立体声,必须用至少 2 支话筒(1 心 + 1 八字);想解码 5.1 环绕声,必须用 3 支话筒(前心 + 后心 + 中八字)。
01
3 个槽位 · 任选使用
D-PZM 拾音板上预留 3 个话筒槽位。任一槽位可独立使用,录制单声道素材,无需使用解码器。
02
2 支话筒 → MS Stereo
立体声 MS 解码需要 2 支话筒:一支前向 Mid 与一支横向 8 字形 Side。
03
3 支话筒 → Double MS 5.1
Double MS 解码需要 3 支话筒:前向 Mid、后向 Mid 与一支横向 8 字形 Side。配套插件据此生成 5.1 输出。
16 · Decoder UI
左:MS decoder(D-PZM),2 in / 2 out 立体声解码。右:Double MS decoder(D-PZM 5.1),3 in / 6 out 5.1 环绕声解码,内置 BS.1770 响度表。两款共享同一套 DADAO 黑金 UI 风格和 PZM 拾音均衡参数预设。

17 · Decoder Technology
两枚解码器共享固定 PZM 高频补偿,但各自拥有不同的通道结构与控制。立体声版提供低频塑形与前瞻安全级;5.1 版提供 LFE、后场 Space 和 BS.1770 响度计量。宿主不会按通道数在两种模式之间自动切换。
01
PZM 拾音均衡
当前源码采用约 16.25 kHz、+18.4 dB、Q 5 的固定高频补偿,作用在 MS 解码前的 M 通道。立体声版处理单路 M,5.1 版处理前、后两路 M。
02
LFE 低频塑形
立体声版提供 Deep / Punch / Body,5.1 版提供 Sub / Punch / Body,强度 0-100%。它们是可听见的低频处理,请按素材和监听环境决定用量。
03
Space 后场空间感(5.1)
对 Ls / Rs 通道施加 0-50 ms 延迟,制造后方声场的距离感和空气感。配合 5.1 标准监听布局,后场听感更接近真实房间的自然反射。
04
5.1 响度与 LRA
Double MS decoder 使用 libebur128 对 L/R/C/Ls/Rs 测量 Momentary、Short-term、Integrated LUFS 与 LRA;环绕声道按标准加权,LFE 不计入。当前未显示 True Peak。
18 · Plugin Specs
两枚插件均提供 macOS AU / VST3 / AAX 与 Windows x64 VST3 / AAX 版本。
插件格式
macOS: AU · VST3 · AAX;Windows x64: VST3 · AAX。
支持平台
macOS 与 Windows x64;具体 DAW 兼容性以目标系统实测为准。
采样率
跟随宿主工程采样率运行;正式项目请在目标采样率、DAW 与声卡环境里验证。
位深
内部浮点处理;浮点运算不等于没有削波或失真风险,仍需保留输入与输出余量。
处理延迟
MS 版包含约 4 ms 前瞻支路;Double MS 的 Ls/Rs Space 可增加 0-50 ms。以宿主报告和实际监听为准。
授权方式
D-PZM 用户可使用配套 Decoder Suite;获取与授权方式以当前交付说明为准。
01 · Overview
D-PZM 把麦克风贴近稳定的硬边界,让直达声与近边界反射声的路径差尽量缩短,从源头减少早期反射带来的梳状干涉。三条安装轨道可搭建单声道、MS 或 Double MS 阵列;配套的两枚独立 macOS / Windows 插件分别完成 2 进 2 出立体声解码与 3 进 6 出 5.1 解码。理想刚性边界下可获得约 +6 dB 的压力区增益,实际效果仍取决于麦克风、边界、距离与声场。D-PZM 用户可使用配套 Decoder Suite。
02 · Specifications
以下为当前型号的正式技术规格,可直接用于选型、安装与部署核对。