混音指南 367


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混音指南 367
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  16压缩器
  345
  面的一排图示还显示了输入信号,对这3种应用方法来说,压缩器的输入信号是完全一样的。在当前这个的信号中,只有一个最高峰值和一个电平最低谷值最高峰值最低谷值
  门限
  (输入信号)
  压缩前
  增益补偿后
  输出信号)
  时间
  a控制电平
  b平衡电平
  C提升响度
  图1623常见的3中压缩器应用的门限设置情况。a控制电平;b平衡电平;c提升响度每一列从上到下依次显示为输入信号及门限设置,增益补偿之前的压缩后信号,以及经过增益补偿的输出信号
  图1623中,左侧的一列图示表示使用压缩器来进行电平控制的情况。门限被设置得很高,大约在最高峰值的下沿,高于其他所有电平。压缩处理能够减小这个最高峰值,但是不会对信号中的其他部分起作用。最高峰值的减小允许我们进一步对整个信号的电平进行提升,让提升后信号的最高峰值与压缩前的最高峰值一致,而压缩前中等大小和较低的电平动获得了提升。请注意,在这种应用中,信号动态的边缘部分有所损失。
  这里使用的控制电平(Containing levels)这个术语是一个比控制峰值(Containing peaks)更具有广泛意义的术语。控制峰值指的是防止信号的电平超出预先设定的范围--实际上这是限制器的工作。而我们要控制的可能只是一个强拍上的吉他扫弦声,尽管这可能并不是峰值。
  中间一列的图示显示了将压缩器用于电平平衡时可能出现的情况。压缩器的门限被设定在一个中等的高度,正好位于最低谷值以上,但是比信号中的其他部分都要低。我们的目的就是将最低谷值以上的所有信号都向它这个方向减小,而压缩后的效果也确实如此。但是请注意,与左侧一列的图示相比,这里的信号的动态损失更多。通过增益补偿,信号的电平得到了提升,因此中等大小的电平恢复到了之前的高度(大约在输入信号图的中线附近)如果我们看一下输出图示就会看到,信号的峰值电平向着中线的位置衰减了,同时最低谷值却通过增益补偿获得了一定的提升。与前一种情况一样,由于选择性压缩的作用这里的压缩运用方式有可能不会使压缩后的信号变平坦--最低谷值在整体上的确被提高