录音的秘密:跟我学录音 181


分类:相关阅读 / 「录音的秘密:跟我学录音」

录音的秘密:跟我学录音 181
前一篇:录音的秘密:跟我学录音 180 下一篇:录音的秘密:跟我学录音 182
文本阅读:
  录音的秘密--跟我学录音
  仅包含低频信息,而输入信号仅仅包含高频信息的话,意味着两者在频率范围内没有重合的部分,那么将不会有任何声音信号得以输出(图5-13)。
  5.5.1通过卷积再现声学空间
  对于一个卷积处理插件来说,使用一个卷积处理器来创建一个混响效果是最为常见的应用方式。因此有时候这些卷积插件也往往被冠以混响卷积处理器的名称。但是这并不意味着这些处理器只能用于创建混响效果;但是,卷积处理插件所增加的众多功能都是设计用于对声音的混响进行调整处理,而这些处理方式与使用一台独立的数字混响器所作的调整则是非常的相似。在一个卷积混响效果器插件之中,你还可以对卷积之后的声音信号进行均衡处理,调整延时时间和早期反射声,同时还可以调整各种混响设置参数。
  由于卷积处理与计算机处理器性能有很大关联,因此你会发现在计算机性能达到极限之前你可能不能同时使用更多的插件副本。脉冲响应的持续时间越长,卷积插件处理所需的处理性能就越大。
  许多用于卷积信号处理的脉冲响应都是直接从真实的声学空间中通过采样获得的。因此在采样的过程中,传声器的摆放位置、使用的传声器类型以及传声器彼此之间的距离都会造成各种不同的采样结果。卷积处理插件往往具有一套它们自己的脉冲响应,但是使用一个卷积处理器来实现混响效果的最大好处就在于你能够增加新的声音采样,这对于使用一个独立的混响器设备来说,将不会受到任何限制。除了这些插件中所具有的声音样本之外,很多卷积处理器还可以导入其他格式音频文件的脉冲响应。
  由于脉冲响应仅仅就是一个音频文件,因此卷积混响处理能够为环绕声提供完美的选择。现在已经有许多的脉冲响应都可以用于5.1环绕声制作环境之中。而这些脉冲响应的获得则可以通过在声学环境中使用4支、5支或6支传声器进行采样来实现(图5-14)。