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2503灵活的混音-针对多轨混音的专业音频技巧
!将一个音乐的波形与它的延时版本混合在一起,会显著地改变信号的频谱内容。有些频率的振幅消失了,而有些频率的振幅则加倍了。位于这些频率之间的频率成分,则会在振幅上处于完全消失和完全加倍之间。如果将延时时间极性反转,则会造成原来出现峰值的频率现在出现了谷值,而原来出现谷值的频率现在变成了峰值。通过你手指的调整,信号在频率特性上会产生非常明显的变化。这种通过短延时对信号进行梳状滤波处理,导致信号的频率内容发生变化的事实,说明短延时不太像是回声,而更像是均衡器(参见第3章)。
短延时的延时时间太短,使它听上去不像是回声。事实上,这个延时时间短到延时信号与原始的未延时信号之间开始产生某种模式的相互作用,从而对整个声音中的不同频率成分带来了一定量的结构性(也就是正向的)或破坏性(也就是负向的)干涉。图7.6是用正弦波来说明这种情况的。而图7.9则显示了当信号是一个复杂的声波(非常典型的音轨,如吉他、钢琴、萨克斯等)时会产生的情况。
均衡器(EQ)与梳状滤波器并非是完全不相关的,但是我们几乎不能通过一台真实的均衡器来实现与柱状滤波器完全一样的处理:在这里提升,在那里切除,在另一个地方再提升,在其他地方再切除,等等。从理论上说,我们可以通过一台均衡器来对梳状滤波器进行模拟,尤其是要在适合的位置上小心地进行提升和切除的设置。不过,这只是理论而巳。事实上,这种均衡处理与梳状滤波并不一样。为了能够完全模拟lms延时所带来的梳状滤波器效应,我们在录音棚中需要一个带有40个频段的参量均衡器(在可闻频率范围当中,有20个切除的频段和20个提升的频段),每一个频段都使用自己独特的带宽设置。这样的均衡器造价实在是太高了,市场上是不会有这种产品的,而且它也很可能会在声音上产生其他的副作用(例如,噪声和相位失真),对它的设置也需要花费大量的时!间。事实上,我们在音乐制作当中之所以会这样来使
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