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4■失真
也就是说,当输入信号包含的频率不止一个时,产生的谐波就不止是基于一个单一频率的奇次谐波或偶次谐波了。或者说,除了这些奇次谐波和偶次谐波之外,还产生了其他频率成分。它们与输入信号之间不是基波与谐波的关系,我们称之为互调失真,即输出信号中的这些谐波能量与总谐波的能量相关,但其频率与输入信号的频率没有谐波关系。
比如,某个输入信号包含f1和f2两个频率,那么在产生的失真信号的频率中就会包含f1+f2。也就是说,由于输入信号中有两个不同的频率,则导致这两个频率做算术加减法。因此失真信号的频率中还会有类似印1-f2、f2-f1的成分。
根据发生失真的设备的非线性程度不同,谐波之间互调产生的新的频率成分也不一样。频率f1的谐波失真会产生2f1、3f1等频率成分。而和差失真的产物则非常可观,会让输出信号的频谱变得更加复杂,它会包含诸如21-f2、3f1-f2、2f2-f1、3f2-f1等。
当频谱丰富的信号做了任何一种削波处理时,谐波失真和互调失真都会产生。
4.2失真的产生
任何模拟电路的组成成分,比如晶体管、变压器、电子管等都具有某种失真特性。用它们设计、组合成各种电路就会产生新的非线性失真。在数字领域,当设备的动态余量不够的时候会导致失真。这种非线性失真的种类多得几乎跟编程和设计电路的人数一样。音频系统中采用了这些电路,并加入磁铁、线圈、铝带等元素,使得输入、输出特性变得更加复杂。
我们不光要知道硬削波和软削波均属于谐波失真,还要知道模拟和数字设备的设计是非常复杂的,导致的失真也是多种多样的。
某些音频设备的使用目的就是为了产生失真效果(电吉他音箱、电吉他音箱模拟器、失真踏板等),这些设备正是利用了输入、输出之间的失真特性,引入各种谐波成分,产生了需要的失真效果。
对于其他的音频设备而言,失真只是无法避免的一种特性,比如换能器、压缩器、电子管增益放大器以及模拟磁带录音机等都是常见的例子。这些设备有它们自己的用途:传声器用来将声压转换为电压;扬声器用来将电压转换回声压;压缩器在信号超过了门限值的时候自动对信号进行衰减等。但同时这些设备都会引入各种各样的谐波失真和互调失真,聪明的录音师能够利用这种失真把声音做得更好。
当钢琴和吉他演奏相同音符的时候,音乐家更多的是从音色角度考虑这两件乐器有什么不同。但是,即便它们演奏的是相同的片段,录音师也必须能够分辨出钢琴是什么牌子的,电吉他是什么类型的。细心且受过训练的听众能够非常准确地区分音质的好坏。录音棚里每件设备都有自己独到的失真特点,这让该台设备具有了一种特殊的声音效果。失真设备比如法兹盒(电吉他的模糊音装置)和电子管放大器,都有它们自己特殊的失真特性。硬削波、软削波、非对称失真和其他形式的失真混合起来会成为一种与众不同的音色,很可能是录音师特别喜欢的音质。任何设备只要超过了它的线性范围,为通过它的信号带来了谐波和非谐波的改变,就有可73
SoundFX声音制作效果器:解密录音棚效果器的创作潜能 94
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