灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 257


分类:相关阅读 / 「灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧」

灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 257
前一篇:灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 256 下一篇:灵活的混音:针对多轨混音的专业音频技巧 258
文本阅读:
  第7章延时24
  两个信号就会发生完全
  1000Hz
  500Hz
  同相的叠加。最终的结|原始的
  2ms
  果是产生了一个具有相
  波形(*-1
  时间
  同频率,但振幅为原始
  信号两倍的信号。
  延时后的逆1
  波形
  lms延时
  时间
  图7.6中的虚线显
  示了另外一种特殊的情
  叠加的
  波形(1
  况。如果延时时间正好
  时间
  等于周期的一半(正弦
  波完成一个整周期所需时间的一半),那么原始信号与延时信号在振动图76的方向上就是正好相反的。这样,空气中的声波就会同时受到向上的压结构性干涉/破坏性
  力和向下的压力,导致叠加得到的波形不会产生任何压力上的变化。而对于导线上的信号电压而言,正向的电压会遇上振幅完全相同,但是方向相反的负向电压,叠加的最终结果为0伏特。在数字音频工作站当中,正的数字与负的数字相加,结果也是零。总之,叠加的结果就是产生振幅为零的信号-静音。
  使用一个正弦波振荡器(或者是使用测试设备或一台合成器),你就能够对上述结果进行实验。一开始使用的频率以500Hz为宜。这个频率的声音不像1000Hz标准测试信号那样刺耳,而它在数学上的相关运算却与标准测试信号一样简单。一个500Hz纯音完成一个整周期所需要的时间为2ms:
  周期=1/频率
  =1/500
  =0.002s