文本阅读:
第5章压缩与限制
151
即音频信号当中的一些部分,产生了异常的电平变化。这些具有异常电平变化的部分可能是一个稳态的噪声,或者是镲的持续击打所发出的长音,还可能是由任何乐器所发出的一个持续了若干拍或若干小节的、不断衰减的长音符。听众所希望的振幅包络应该是这样的:噪声在电平上应该保持稳定,镲声应该慢慢地衰减,如此类推。但是,压缩器却会让信号的响度产生非常显著地提升,而这种变化信号自己是从来不会出现的。这种不自然的振幅增强现象是压缩器在释放阶段增益突然恢复所导致的结果。
当然,压缩器总是会在释放阶段恢复增益。不过,对于那种振幅缓慢变化或者无变化的音频信号来说,当它们受到压缩的时f候,压缩器的释放过程就可能会带来我们一般都不需要的、带有可闻人为处理痕迹的抽吸效应。对于压缩而言,好消息可能是对于此类信号的处理所使用的释放时间既不需要太慢,也不需要太快。但问题可能恰恰在于,压缩器上的释放时间参量被设置得过于中间化了。
非常快的释放时间会让压缩器在激励其产生压缩的信号过后立即进行释放,这个释放的过程不易被人发觉,也就不易产生抽吸效应。军鼓的敲击声就是如此。这种声音能够让压缩器产生衰减,但它几乎在一瞬间就结束了,这样一来压缩器就会迅速恢复。如果上述过程在军鼓的每次敲击声中都会快速发生,那么军鼓本身的声音将让压缩器的释放过程很难被人听到,而如果上述过程不能快速地发生,那么我们将听到压缩器的快速释放。因此,无论压缩器的快速释放过程能否被听到,最终的结果都将得到一个令人信服的军鼓声。在军鼓的敲击声过后,压缩器的释放如此之快,让释放曲线的斜率变得非常陡峭,从而使抽吸效应很难被人听到。这样,快速的释放设定就能够帮助我们防止讨厌的抽吸和喘息效应的出现。
灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 163
分类:相关阅读 / 「灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧」
