灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 136


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灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 136
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  灵活的混音-针对多轨混音的专业音频技巧
  有全部涵盖这一过程中所发生的全部问题。当输入信号非常复杂的时候,非线性设备所产生的效果也会非常复杂。也就是说,当输入信号不只具有单一频率的能量时(比如人声、吉他、军鼓,以及几乎我们所录制的每一个音轨,除了纯音信号以外),非线性设备的输出信号当中所产生的谐波也不仅仅只是这一个频率的奇次和偶次谐波。当然,这些奇次和偶次谐波也是会产生的。不过,在所有新产生的频率成分当中,还有一些成分的频率并不与输入信号的频率呈简单的倍频关系。这些新的频率是输入信号当中的不同频率成分相加和相减而得到的,它们会出现在失真设备的输出信号当中,被称为互调失真(intermodulation distortion)
  当一个输入信号只包含两个频率f和的时候,输出信号当中会产生个频率等于f+f的失真信号。同时,还会产生两个失真信号,它们的频率分别等于f一f和2-f。
  新产生的失真成分之间也可以进一步发生互调。也就是说,频率f的失真将产生f的多次倍频,比如2f、3f等。而在这些失真频率的基础上进一步产生相加或相减的失真,数量就会非常巨大,其中会包含2
  2、3f-2/2、2/2-f、3/2-2f等一系列频率成分,从而导致失真在频谱上变得极为复杂。
  当一个频率成分比较复杂的信号(音乐信号)发生了任何形式的削波以后,我们就必须考虑到它所产生的谐波失真和互调失真情况。当你努力判断是否有失真产生的时候,应该去仔细监听谐波的能量。当你想要为音轨选择一个失真效果的时候,也应该仔细监听这个失真效果所带来的一系列新的谐波以及非谐波成分。