2026
WMA微博音乐盛典
无锡 · 世界音乐之都
9 月 23 日晚,2026 WMA 微博音乐盛典在无锡奥林匹克体育中心体育馆盛大启幕。本届盛典由新浪微博主办,70 余位华语音乐人悉数登台,奏响了一场跨越年代、深度融合本土文化的音乐盛事。
微博音乐盛典(WEIBO MUSIC AWARDS,简称 WMA)源起于 2022 年 8 月,由前 "亚洲新歌榜年度盛典" 全面升级而来。盛典定位为华语音乐领域最具影响力的年度盛典之一,承载着为优质音乐作品宣发与音乐行业发展赋能的核心使命。
本届盛典是 WMA 自创办以来首次走出北京,落地素有 "音乐之都" 美誉的江苏无锡。这也是无锡奥林匹克体育中心体育馆建成后的首场大型文艺演出。无锡是吴语民歌《无锡景》的故乡,《无锡景》与《二泉映月》《太湖美》并称无锡音乐文化最具代表性的三张名片。盛典以 "以乐之名・微力绽放" 为主题,无锡以其深厚的江南文脉与音乐底蕴与之双向奔赴。
本场演出的扩声系统由Meyer Sound倾力打造。整套系统以Meyer Sound PANTHER大型线阵列为核心,搭配2100-LFC超低频系统、TIGRA延时补声以及Ultra-X系列近场补声,构建出一套层次分明、覆盖精准、动态澎湃的完整解决方案。本文将从多角度,系统地梳理本项目的设计思路,并着重解析:我们是如何通过系统设计与PANTHER的精确覆盖控制能力,逐一攻克这类场地扩声的核心难题的。
PANTHER In The Wild
扩声难点和解决方案
「Sound Reinforcement Challenges and Solutions」
Meyer Sound PANTHER In The Wild
大型体育场馆,向来是扩声系统工程师最难啃的"硬骨头"。它既不同于剧场对"黄金混响"的声学追求,也不同于露天场地相对自由的声学条件。体育馆高耸的穹顶、环形的观众席、大面积的硬质反射面、长距离的投射路径,让每一个声波都在空间中被反复反射、叠加、互相干涉。在这样的环境里,一套扩声系统想要做到"让最远端观众听清,同时不干扰近场观众",其难度远超大多数人的想象。完成场地确认后,项目团队针对场馆开展实地声学勘测与建模分析,总结出体育馆场景下扩声设计的五大技术难点:
大空间带来长混响,语言清晰度备受考验
体育馆属于典型大容积建筑,本场馆净空高,屋盖采用大跨度钢桁架结构,中频混响时间偏长。这会衍生两大问题:一是直达声容易被混响声淹没,直接拉低语言清晰度;二是中低频能量在空间持续回荡,极易产生轰鸣与浑浊感,听感上表现为声音发闷、层次模糊。
解决这一问题的核心逻辑十分明确:尽可能将声能直接投射至观众席,减少打向墙面、穹顶及空旷场地,这对扬声器的指向控制性能提出极高要求。
环形看台的复杂几何条件,挑战声场覆盖均匀度
本次活动设计中,三面看台的观众席呈环形包围舞台,且各层看台倾斜角度、进深差异很大,对扩声系统设计能力要求很高。
投射距离不对称:在环形看台的侧区上任意一点到舞台中心的距离差异很大,这要求线阵列的水平覆盖范围内具有均匀一致的响应。
倾斜面覆盖:看台是一个连续变化的倾斜面,线阵列展开的垂直曲面波束必须与看台倾角相匹配,并且还需要考虑线阵列垂直波束的频率相关性,组成阵列后的系统应能保证从低频到高频达到一致的覆盖特性。
阵列间拼接:主扩、外侧看台阵列、延时阵列在同一空间内接力覆盖,任何一组阵列的指向和延时偏差都会造成不良的影响。
覆盖均匀度对扩声系统提出的要求是:线阵列水平和垂直覆盖均需要达到很高的精确度。
远距离声能衰减与空气吸收的双重挑战
主扩吊挂点位至最远看台的直线距离接近70米。远距离传播过程中,声音除了距离带来的全频衰减,高频信号还会遭遇空气吸收造成额外损耗。这就要求主扩系统具备充足动态余量,在大功率输出工况下,依旧维持低失真表现。
中低频能量失控,极易被忽视的声学隐患
谈及低频问题,很多人只想到超低频。但真正让听感浑浊的,往往是中低频段(125Hz–500Hz)的失控。这一频段的能量容易被大空间的长混响持续放大。本次活动的超低频段依靠2100-LFC阵列的指向性设计,中低频段则依靠PANTHER线阵列单元本身的指向性控制、阵列长度以及通过DSP干预(Meyer Sound的LMBC功能),尽可能控制中低频的覆盖区域。
建筑结构承重约束,吊挂方案受限制
体育馆屋盖为钢结构桁架,可分配给扩声系统的吊挂荷载有严格上限。主扩、吊挂超低加外侧看台的吊挂扬声器数量庞大,每一公斤吊挂重量都需要精打细算。这要求扬声器在输出能力和轻量化之间取得最佳平衡,否则声学上理想的吊挂方案根本无法落地。
系统介绍
「System Introduction」
扩声系统设计:以声场覆盖与能量管控为核心
针对场馆现存难点,项目确立 “分区覆盖、精准投射” 的设计思路,设计方案通过 MAPP 3D声学建模软件完成。首先完成体育馆听音面高精度建模,根据舞美条件,插入扬声器组,调整高度和角度,逐只设置单元倾角,模拟输出声压级、频响等数据,经过多轮迭代优化,最终得到全场覆盖均匀度最优方案。
主扩声系统由左右侧各吊挂14只 PANTHER(12只窄水平覆盖角的PANTHER-L,2只宽水平覆盖角的PANTHER-W)。吊挂高度、阵列倾角等经由MAPP 3D优化,阵列合成垂直波束可以完整贴合从内场前排至最远看台处的各级倾斜看台。每侧14只单元的配置,既满足远场声压级余量需求,又依靠更长阵列,强化中低频指向控制能力。
每侧吊挂6只2100‑LFC,配置成心形阵列。通过对后方单元施加精准延时与极性调整,实现阵列后方低频相消干涉、前方能量叠加增强。一方面抑制舞台区域低频,为表演者打造干净的表演空间和 拾音环境;另一方面和地面超低阵列协同,将低频能量聚焦观众席。场地摆放 20 只 2100‑LFC,组成端射式超低频阵列。对阵列前后单元分别设置精准延时,实现朝向观众席低频能量同相叠加,朝向舞台方向能量抵消。既带给观众饱满利落、无多余拖尾的低频体验,又衰减舞台位置的低频干扰,有效提升返听清晰度与整套扩声系统的传声增益。
每侧部署 12 只 PANTHER(10只窄水平覆盖角的PANTHER-L,2只宽水平覆盖角的PANTHER-W),覆盖主扩扇区两侧的外侧看台。通过调整吊挂高度、角度,配合GALAXY处理器精细调校延时,让外侧阵列和主扩声覆盖边界平滑衔接,消除外侧盲区,最大程度降低多阵列叠加带来的梳状滤波风险。
正面远端看台设置两组延时塔,每组配置 6 只 TIGRA-L。作为 Meyer Sound 新一代紧凑型线阵列TIGRA 继承 PANTHER 全部性能特点和优势,体积更加小巧,适配远端看台补声场景。延时参数在GALAXY处理器内设定,保证远端观众听到的补声与舞台直达声时序融合,声像依旧稳定锁定舞台。
台口部署5只ULTRA‑X40,凭借宽阔均匀的水平覆盖,补充主扩近场中高频,让声像自然下沉至舞台表演者的高度。
前排VIP席位配置2只ULTRA‑X80,依靠优化号角与大尺寸低频单元,为近场 VIP 区域提供全频段、高解析力的声音重放。
扩声系统配置
扩声系统现场部署
对于微博音乐盛典这类大型演出活动而言,系统部署的速度与调试的效率,与最终的音质表现同等重要。PANTHER凭借轻量化箱体与高效的吊挂系统,进场后仅需数小时即可完成两侧主扩阵列与吊挂超低的吊装定位;而得益于前期MAPP 3D声学建模的完整设计数据,系统工程师在现场可通过GALAXY处理器直接调用设计阶段的每一组扬声器参数——吊挂角度、延时量、电平与均衡设置一应俱全,无需从零开始盲调。更令人欣慰的是,现场实测数据与设计预测高度一致,仅需在局部测点做精细微调,系统即进入最佳状态。这种"设计—预测—复现"的闭环工作流,极大压缩了现场调试时间,让系统工程师能够将宝贵的时间投入到更高层次的听感优化上,而非繁琐的基础校准——这也正是这种工作流程为现代大型演出扩声树立了效率标杆。
4KHz 覆盖 MAPP 3D 模拟
2KHz 覆盖 MAPP 3D 模拟
250Hz 覆盖 MAPP 3D 模拟
PANTHER系统针对性解决方案
「Specialized Solution
By PANTHER System」
在大型线阵列产品中,PANTHER将精准指向控制、充足输出动态余量、轻量化箱体三大优势集于一身,完美适配本次项目需求。
优异的水平与垂直指向控制
PANTHER扬声器在工程开发阶段,经过大量仿真优化的号角负载声学设计,其水平方向上通过恒定指向号角在很宽的频带内保持了稳定的波束控制。PANTHER的号角和箱体的设计使其从中低频段到高频段维持一致的指向性控制,从源头上减少了"打向空气的能量",把声能集中在观众区的覆盖面上,且在其覆盖控制范围内,均具有良好的频响一致性。这是解决环形看台投射距离不一致的重要技术保障。
在垂直方向上PANTHER凭借精密的波导设计,配合逐只设定的吊挂角度,线阵列可以让垂直方向的声能精确地覆盖观众席,而不投射到其他不必要的反射面上。
内置功放与DSP的优势
PANTHER为两分频有源系统(两个12英寸低频单元+两个3英寸高频压缩驱动器),内置匹配的功放与DSP处理,分频、限幅与出厂校准均在箱体内部完成,并通过Milan网络进行实现远程状态监测。这意味着全系统的单元一致性与限幅策略由工厂保证。整个系统既能保证稳定的工作状态,也具备足够的动态余量。并且,Meyer Sound 的扬声器系统具有极低的失真,确保所有类型的音乐信号都能通过其进行精确地重放。
轻量化与吊挂效率
PANTHER系统具有显著的轻量化设计,单只箱体仅有68kg,这直接缓解了前述结构承重约束调节。同样的吊挂荷载额度下,使用PANTHER可以吊挂更多数量的扬声器,用更紧密的阵列间隔和更多的可调节角度来换取更平滑的垂直波束控制,从而达到理想的垂直覆盖的均匀度。
来源/广远股份
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