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2第3章空间属性与混响
检查缩混的单声道兼容性,其中包括去听由此产生的音色变化和源自左右声道间的有害干扰。其中最差的情况就是立体声声道出现了反相的问题,这时如果通过左右声道相叠加得到单声道就会使缩混出现明显的抵消现象。对于工程师缩混的每个项目都必须进行检查,以确认立体声缩混的两个声道没有出现反相的问题。如果左右声道是同一信号但极性相反的话,那么相加后会完全抵消。如果两个声道一样,那么缩混就是单声道而非真正的立体声。大部分立体声缩混是一部分单声道成分和一部分立体声成分的组合。可以将缩混的左右声道信号成分间的关系用-1~1的相关度系数来描述。
左和右声道信号完全一样-声像电位器置于中间的信号组成,这时的相关系数为
左和右声道中有一个声道无信号--声像电位器置于极左或极右时的信号情况,或者两个声道信号间相关系数为0左和右声道信号除了极性相反之外,其他完全相同一一信号间的相关系数为-1。
虽然相位表提供了一种确定立体声通道相对极性的客观方法但是如果没有这种仪表的话,工程师必须依靠其耳朵来判断。左声和右声道极性相反的情况可以通过听到极宽的立体声声像来加以确认,这时如果听音人是坐在理想的听音位置(如图1.2所示),扬声器箱发出的声音好像来自于两侧。通道间信号极性相反的另外一个特征就是立体声声像不稳定,听音人微小的头部移动都会感觉声像以夸张的方式大幅度移动。37.3部分给出了关于通道极性相反时听音的更为详细的内容。
单件乐器信号有时会以大小相等,极性相反的形式被声像电位器置于极左和极右位置上,并以此呈现于缩混当中。如果出现了这样的信号,则相位表可能不会因此而触发,而给出明确地视觉指示。
有时来自电子乐器的立体声线路输出会出现极性相反的情况或者在录音过程中因失误使用了极性接错的线缆的情况出现。通常来自电子乐器的立体声(左和右)输出并不是真正的立体声而是单声道信号当其中的一路输出与另一路极性相反时,如果打算通过相加产生单声道信号,两个声道就会出现抵消的问题。