混音指南 334


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混音指南 334
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  混音指南
  因此+40dB的输入信号会被减小到+20dB(电平变化了20dB),而+20dB的输入信号会被减小到+10dB(电平变化了10dB)。电平减少的比率是一致的,但是电平的变化量却不同。
  噪声门工作的原理与上述情况略有不同--所有低于门限的信号都会被衰减一个相同的电平数值,该数值称为增益变化范围(Range)o如果增益变化范围很大(比如-80dB)
  那么低于门限的信号都会变得听不见,可以说是被哑音了。闪避处理器也是按照一个设定好的增益变化范围对信号进行衰减的,只是被处理的信号是高于门限的信号。图156显示了噪声门和闪避处理器的工作原理,可以总结如下:噪声门(Gate)--能够对低于门限的信号按照一个固定的数值进行衰减,该数值称为增益变化范围。如果衰减幅度很大,可以使低于门限的所有信号都变得听不到。
  闪避处理器(Ducker)--能够对所有高于门限的信号按照一个固定的数值进行衰减,该数值称为增益变化范围。
  噪声门
  Ducker
  增益下降幅度:-20dB增益下降幅度:-80dB增益下降幅度:-20dB
  200+20+40
  输入(dB
  门限
  图15.6噪声门使用不同的增益变化范图时的信号传翰特性,以及闪避处理器的信号传输特性。如果增益变化范囤较小,噪声门只是简单的对低于门限的信号进行衰减。如果增益变化范國较大,噪声门可以说是对低于门限的信号进行哑音处理。而闪避处理器能够按照设定好的增益变化范围对高于门限的信号进行衰减1533抽吸效应和喘息效应
  动态范围处理器能够对输入信号进行动态变化,由此产生了两种人为的后果,称为抽吸效应和喘息效应。抽吸(Pumping)效应是由可闻的电平快速变化而产生的。我们通常