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灵活的混音-针对多轨混音的专业音频技巧
移调量值也设定成略有所差别就可以了(比如左侧信号的音调上升9个音分,而右侧信号的音调下降9个音分)。习惯上,我们会让左右声道的音调变化成对称关系(左侧音调提高的量值与右侧音调降低的量值相等),但是这并非严格的要求。
这种在短延时的基础上增加移调的做法,与真实声学环境中所发生的延展器效果并不一致。因此,这种效果不再只是对早期反射声的模拟了。通过这种延展器,你将获得一种只有利用信号处理手法才能获得的立体声拓宽效果,而这种效果也只能出现在使用扬声器进行重放的音乐当中。这种声音效果是不会出现在物理世界当中的。而这种考虑问题的方式,就是混音创造性行为的来源之一:分析一种物理效果,然后实现它,而这种实现的结果虽然与真实的效果并不一致,但却有可能比真实的效果更加出色(这需要好运气的协助,也需要借助于认真的监听)。
在我们认可了延展器的效果不再是对真实声学效果的模仿之后,我们还可以在延展器的左右两个声道中加入少量的、缓慢的延时时间调制。大部分的延时线都具有让延时时间来回变化的功能,因此我们可以使用少量至中等量值的调制深度,而调制频率也设定为慢速。同样的,在此我们也应该让左右声道的延时时间调制情况保持些许的差异。延时时间调制处理的一个副作用是会带来少量的音调变化。随着延时时间的缓慢增加,音调会缓慢地降低。与之相反,随着延时时间的缓慢减少,音调会缓慢地上升。
现在,我们就获得了一个左右声道之间存在差别的特殊信号,这个信号对于听众而言会很有意思:相对于你发送给延展器的稳定单声道而言,经过延展器处理后的输出信号之间具有轻微的延时,延时时间在持续不断地变化,音调略微有些改变,而且这种音调的改变情况也在持续
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