灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 162


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灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 162
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  灵活的混音-针对多轨混音的专业音频技巧
  缩器中并不少见。即使是我们已经直接设定了建立和释放参量,压缩器仍然会对建立时间和释放时间做出这种调整。
  此外,压缩器当前的增益变化量有时还会直接影响建立和释放的过程。我们经常需要压缩器在开始压缩的时候反应慢一些。但是,当压缩器处于压缩状态过程中的时候,比如它已经产生了6~12dB的衰减,建立时间和释放时间可能就会变快。更猛烈的衰减则会带来更快的反应速度。与此同时,在压缩器的面板上,建立和释放参量依然会保持混音师所设定的数值,这两个固定的数值其实并不能反应压缩器的实际工作情因此,我们在设定建立和释放的参量值时,往往针对的是信号的起始部分,而这两个参量值只能大体上控制压缩器的工作状态。压缩器几乎不会在整个工作过程中,都严格按照这两个固定的数值进行操作。仔细去听吧,并且准备迎接那些令人惊奇的声音
  这种参量与波形之间的相互依赖、相互作用在一开始会让我们感到不知所措,并减缓我们对压缩器的掌握速度。不过我们必须保持耐心,专注于这种变化,因为这些看似随机的特性往往会提高压缩器的有效性。在积累了一定经验以后,你就会发现先前那些神秘的东西原来是种音乐性的体现。那些在一开始让我们不知所措的东西,到最后都变成了艺术上的元素。
  4.抽吸效应和喘息效应
  太多的压缩所造成的最为明显的人为处理痕迹就是抽吸
  (pumping)效应和喘息(breathing)效应。抽吸效应和喘息效应指的是可闻的、不自然的电平变化,它主要是由压缩器的释放所引起的。