灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 260


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灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 260
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  2483灵活的混音-针对多轨混音的专业音频技巧产生峰值和谷值的频率。
  对这个问题的另一种研究方法,要求我们在调音台上进行一些设置,保证一个正弦波和它的延时版本是以相同的振幅和声像电位器方位进行叠加的。对这个正弦波的频率进行上下扫频,观察电平表,并仔细监听。例如,当延时时间被固定在1ms时,从250Hz开始向上慢慢进行扫频。你应该能够听到,在500HIz,延时的和未延时的信号在叠加以后声音消失了,变成了静音;而在1000HIz,叠加信号达到了音量上的峰值;在1500Hz,它重新变成静音;在2000HIz,又重新达到峰值;依此类推。在这个例子中,延时器而不是均衡器,在频率上的作用在改变了信号的振幅。延时器,而非推子或压缩器,改变了叠加信号的响度。这种在音频信号中,时间和基于频率的振幅变化之间的相互关系是令人惊异的,值得我们好好品味。
  (2)梳状滤波器
  由短延时产生的结构性干涉与破坏性干涉,导致音频信号的振幅根据频率的不同产生了明显的变化。这到底是一个没什么意义的小把戏,还是一个在音乐制作上非常有价值的信号处理方式呢?
  为了回答这一问题,我们不再使用纯音(纯音在流行音乐中几乎是从来不存在的),而是使用一个电吉他信号(这个信号在流行音乐中非常常见)来做实验。让一个吉他信号(由一个采样器发出或者来自于多轨素材)通过与上述设置完全一样的系统。当我们将延时信号与未延时信号的振幅调成一致的时f候,听一下会出现什么现象。
  是否存在一个延时时间的设定值,能够让吉他的声音完全为零呢?
  这个值是不存在的。吉他的声音并不是纯音。它是一个复合信号,在