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发表于 2020-12-4
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理解最简单的方法是将数字转换成分数。
4:1 的比率,转换成分数将是四分之一。所以超过阈值的信号都会减少到原先的输入电平的四分之一。比率听起来很复杂,但经过几个例子,你可以很快理解他。让我们来看看一个例子。这里有一个压缩器,阈值是-20 dBFS,比率是 2:1。当阈值设置为 -20 时,那么 -25 的输入信号不会出发阈值,因此不会进行压缩,原样输出。如果输入信号增加到 -10,即超过阈值 10 dB,由于比率设置为 2:1,则超过阈值的部分 10 dB会被压缩为原来的二分之一,也就是 5 dB,所以输出电平为-15 dBFS。如果输入电平进一步增加到 -5,则输出电平将是 -12.5。为什么呢?由于输入信号超过阈值为15 dB,二分之一就是 7.5。-20 dBFS 阈值 增加 7.5 得到了 -12.5 dBFS。2:1 的比例被认为是轻度压缩。增加压缩比和降低压缩器的阈值,将使压缩器衰减更多输入信号。比率为 10:1 或更高的压缩器,提供了更大的压缩,甚至被称为限制器,我们将在本课程稍后介绍。如果我在这里给你看的图表和比例数字让有一些迷糊,别担心。以上的计算知识为了让你理解比率是如何工作的。实际应用时,我很少关心实际数字是多好,而是根据要处理的音轨,通过听觉来设置的,具体的调整策略,我会在之后进行解释。
理解增益补偿和增益衰减量
当音频信号被压缩时,阈值以上的振幅会按比例降低。现在让我们继续讨论增益衰减量和增益补偿。增益衰减量(有时标记为GR)告诉我们一段时间内,压缩器中有多少阈值相互作用以及最终有多少增益减少或信号衰减发生。简而言之,增益衰减量告诉我们,压缩器正在降低信号的多少,压缩器上一般都会用 GR 表,当通过压缩器播放音频时,GR表上随时会显示增益减少量。当我通过压缩播放一些音频时,留意插件上的GR表。 阈值设置的月底,音频信号被压缩的越多,导致更多的增益衰减。而且,如果这个比例设定得较高,比如说8:1,那么我们也会看到,会比低的比率减少的更多。
增益补偿又是什么呢?
由于压缩器工作时会衰减信号的电平,导致输出电平被降低,所以大多数压缩器都具有增益补偿(有时称为输出增益),以便在施加压缩后恢复任何丢失的音量。你可以这样理解,超过阈值的部分会被压缩,实时的压缩量反应在 GR 表上,增益补偿用于提升经过压缩之后信号的整体电平,提升到未压缩的大小,来弥补信号的降低,这就是增益补偿的作用。
如何使用压缩器
了解了这几个主要参数后,如何使用压缩器呢?使用压缩器,首先,将阈值降低,降低到GR 表上显示 4-6 dB 衰减量的状态,接下来,由于部分信号已被压缩,因此使用增益补偿来匹配信号的电平,大致与压缩前一致。这是使用动态处理器的一个基本原则,压掉多好,提升多少,使得输入输出电平基本一致。这样做可以让你在同等响度下,通过打开关闭压缩器,对比压缩前和压缩之后的声音。因为通常我们会认为响度大的那个更好,响度会干扰我们的判断,所以这样做你可以真正听到压缩器带来的变化,许多人都犯了这个错误。具体应该补偿多少,我习惯于用耳朵听,使处理前后响度差不多,但是你可以根据GR 表来设置。如果GR 表显示的平均压缩量在 6-8 dB 之间徘徊,你可以尝试使用 7 dB 的补偿增益。有的压缩器插件上会同时具有输入电平和输出电平,但完全根据电平表来设置增益补偿是不推荐的。有些信号需要更多的增益,有些信号需要更好的。所以,请你闭上眼睛用耳朵听,然后进行相应调整。需要注意的是,有一些压缩器根本没有可视化的阈值,有一些压缩器在设计上采用的是固定的阈值。 UA 1176 是一个经典的固定阈值压缩器。使用这类压缩器时,阅读GR表,并使用耳朵来调整增益布行,显得更为重要。所以,只要你能理解这一篇文章中所提到的这几个参数的概念,弄明白计算题是如何计算的。你就可以正确的使用大多数型号的压缩器了。 |
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