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溷响特征与各种参数.doc

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混 响() 混响如图: (二)人造混响原理在这样一个房间里,教师的声音经过多次反射,到达学生耳朵 以上只列举出了 5 条声音反射路线,实际上是几千几万条到无数条。学生听到的声音是这6个声音的叠加,如图: 混响效果器就是这样工作,把声音进行很多很多次的重复叠加,就得到了混响效果。这样的图看起来挺麻烦的,如果源声音只是一个脉冲的话,看上去就简单多了,如图: 得到的结果: 有了这样一个,以后计算起来就方便了计算叫做“卷积”计算,英文是“convolution”,就是把教师的声音,根据上面那张 6 个脉冲的图,进行叠加计算。这种计算是不分先后的,你既可以认为是把教师的声音,根据那个脉冲图(声波),进行叠加计算;也可以认为是把那个脉冲声波,根据教师的声音(把教师的声音考虑成由无数个脉冲组成的声波),进行叠加计算。这个脉冲图,也就是这个含有 6 个脉冲的声波,就是这个房间的从教师讲台到学生座位的混响特征。在声学上,由于这个混响特征是由脉冲得到的,所以就很形象把它称作“脉冲反应”—— impulse response ,简称 IR 。混响效果器的工作原理,就是拿源声音,与 impulse response 做卷积计算。上面的那个具有6个脉冲的 IR ,在现实中是不可能有的。现实中的 IR 往往具有几百、几千、几万个脉冲,例如: 由于各种类型的房间的 IR 都有一些共同的特点,因此声学上又作了一些规定。首先规定 IR 的第一个脉冲叫做“直达声”,因为这个脉冲是未经过反射的直接从声音源到达人耳的声音其次规定 IR 的后面几条明显的脉冲叫做“早反射”early reflections(见上图),这几个声音都是声音源经过一次或者两三次反射后到达人耳的,由于反射次数少,声音线路不长,所以具有较强的能量和较短的延迟。最后规定 IR 的后面无数条脉冲叫做“迟反射”late reflactions(见上图),这些声音都是声音源经过无数次反射后才到达人耳,反射次数多,声音线路长,所以具有较弱的能量和较长的延迟。但是它们数量极多,有如滔滔江水连绵不绝。(三)效果器里的?IR上一节说道,混响效果器就是用 IR 与声音源进行卷积计算。那么,有人就会问了,混响效果器里有 IR 吗?每个效果器的 IR 都是一样的吗?这个 IR 是放在哪里的?以什么形式存在?如果不一样,这些 IR 是怎么得来的?前面说了,混响就是 IR 与声音源进行卷积计算,所以混响效果器里当然就有 IR 。 混响效果器,象合成器一样分为三种类型:采样混响、“算法”混响、模拟合成混响。 (一)采样 IR 混响Sony ,Yamaha 都出过采样混响,价格不菲。软件的采样混响效果器有著名的 Sonic Foundry 的 Acoustic Mirror ,还有 Samplitude 的 Room Simulator 。采样混响的 IR ,全部是真实采样得来 wave 文件。可以存放于任何存储器,例如硬盘、光盘、软盘等等。Sony ,Yamaha 的硬件采样混响器,里面也带有容量较大的存储器。采样混响的 IR 都是录音采样得来,最简单的获取 IR 的方式是:在下图中教师的位置放置一个音箱,学生的位置放置一个话筒。音箱播放一个脉冲,话筒进行录音。录到的声音就是 IR ,也就是这个房间的从讲台到学生座位的混响特征曲线。 目前 Sony 、Samplitude 等所采用的具体方式是:在想要获得混响特征的地方,例如下面这个著名的音乐厅,舞台上安置音箱(当然会是极好的音箱),座位席中安置立体声话筒(极好的话筒)。然后播放一系列测试信号,这些信号以脉冲为主,各种速度的全频段正弦波连续扫描为辅,录得声音,然后经过一些计算得到 IR 。 用这种采样方法得到的 IR ,极为真实。 采样混响的 IR ,不但厂家可以预置给你,你自己也可以根据厂家提供的工具进行制作。因此从数量上来说是无限的。 采样混响还可以对其他任何混响效果器的效果进行完全复制。这是一个典型的真实采样 IR (二)“算法”混响这是最常见的混响效果器。目前大多数的数字混响效果器以及软件混响都是此类。 这类效果器的本质是跟采样混响一样的,只是采样混响的 IR 可以自由更换,而“算法”混响其实也带有 IR ,但这些个 IR 是厂家固定好的,是一组组简易的脉冲序列,通过对这些脉冲序列进行调制和编辑控制,从而得到最终的混响效果。例如 Waves 的 Renaissance Reberberator 带有几十个简易的脉冲序列 ,这些脉冲序列都产品自带的,不能更改。很多厂家把这些的脉冲序列称之为“算法”,它们其实可以算作一种简化过后的 IR 。许多硬件混响器也是如此,例如 Lexicon 和 TC 的,原理都一样。而采样混响内带有可擦写存储器,可以自由更换 I

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