灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 179


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灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 179
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  第5章压缩与限制:167
  所添加的均衡处理以后,会进一步提升高频,从而使得人声音轨在每次出现S之类的发音时,都让听众的耳朵感到非常不舒服。歌手的声音中带有强烈的嘶声,对房间中的每一位听众来说,确实都是一个大问题。
  不过,这一问题的解决需要一种非常巧妙的手段。广播中的人声信号听起来非常明亮,而且不失细节。然而,当缺乏经验的混音师在他们自己的混音室里第一次尝试让人声变得和广播中的效果类似时,他们的做法可能是错误的。当他们使用均衡器为人声增加大量的高频时,大部分的人声效果确实得到了改善,不过嘶声也同时变得太大了-大到足以对整个人声的音质产生损害。
  我们所需要的是用一种灵巧的、恰到时机的压缩处理,来解决这个问题。
  在上述关于压缩器的讨论中,我们对于门限、压缩比、建立和释放参量的设置,都是基于那个实际被压缩的信号。也就是说,压缩器的电平探测器接收到的信号,与增益调整元件所接收到的信号是完全一致的
  (如图5.3所示)。通常情况下,这种设置都是能够发挥作用的。当我们压缩一个人声信号时,压缩器的电平探测对象不就应该是输入压缩器的人声音轨吗?
  但如果压缩器是"看着"另一个信号来调整自身增益的,会出现什么样的结果呢?如果在压缩器当中,输入电平探测器的信号与输入增益调整元件的信号不一致,会出现什么样的结果呢?
  让我们使用已经通过了极端均衡处理的主唱人声作为例子来进行分析。此时,我们不再依照人声轨自己的信号来压缩人声轨,而是使用另个不同的信号来控制压缩器的工作状态。通过侧链(side chain)通