灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 425


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灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 425
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  附录B音频信号}413
  图B.6当中右侧的一列图示,显示的是某个信号当中不同频率上的振幅。这是歌曲最后一秒内的情况?还是歌曲结束前一分钟内的情况?还是整个歌曲的情况?这种时间上的增加当然是有充足理由的。因为对一个音频工程师而言,他或许想要了解任何时间长度内的信号频率成分。
  事实上,这种关于信号频率成分的显示,也会随着音频的播放而不断发生变化。实时分析仪(Realtime analyzers)(RTA)的显示情况就是这样的。当它们被设定为"快速"模式的时候,它们所显示的是信号在最近100毫秒内的情况,从而直观地展示出振幅与频率的关系。而当它们被设定为"慢速"模式的时候,实时分析仪的显示窗口会显示大约1000ms内的信号情况。
  因此,振幅与频率的图示显示的是信号在一个固定的位置上和一个特定的时间范围内的特性,它确定了在这种情况下,信号在频率上的分布情况。
  B.5复杂波形
  尽管研究人声、吉他和尤克里里琴(夏威夷四弦琴)这些音乐信号的波形会更有趣味,但最基础一些的波形仍然是值得研究的(如图B.7所示)。纯音是一个正弦波。这种波形具有特定的振幅形态和完美的重复状态,并且只含有一个频率。我们可以使用以下公式绘制正弦波的波形(如图B.7a所示):
  Yo)= Leak sin(2 ft)
  (公式B.8)
  在公式中,Y()代表随时间t(单位为秒)变化的振幅(y轴),Apeak代表峰值振幅(单位可能是伏特,或者是压强的单位),f代表正弦波的频率