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第12章·混音与自动化
图1228对原始的1kHz数字信号(采
44.1kHz采样率
样频率为44.1kHz)进行音高调整的两
下的lkHz信号
个示例。(a)将其内部采样率转换到
一个新的频率-22.05kHz来使其音
高降低一半(到500Hz)。为了将输出
信号的采样率还原回44.1kHz(同时要
使音调的频率保持在500Hz),新的采采样率降到22.05kHz样点必须在原来降低采样率时去掉点的的500Hz信号位置重新添补回来;(b)将内部采样
率提高到一个新的频率-882kHz来
使其音高升高一倍(到2kHz)。为了将
输出信号的采样率还原回44.1kHz(同通过内插将采样1时要使音调的频率保持在2kHz),就必
率变回到44.lkHz
须每隔一个点去掉一个新添加的采样点。2时的500Hz信号44.lkHz采样率下
的1khz信号
信号按882kHz
采样率重新采样
将内插的一部分样本去
掉,使得采样率降到
44.IkHz产生2kHz信号
这些功能已经成为电视、电影、广播音频领域中信号处理和音乐制作方面十分重要的部分。这些功能帮助制作者控制电影电视以及音频声轨的时间长度,同时保持人声、
音乐及效果的原始音高不变。比如,在数字音频工作站中通过将30s压缩成25s(同时保持音调不变)然后再往后增加新的内容,我们可以给现有的30s公共广播广告增加5s内容。
基本的时间/音高技术除了能够完全运用到音乐制作领域(大部分是电子音乐制作)外还在使用循环(Loop)样本的音乐制作方面有极大的扩展延伸。这些流行的程序和音乐插件