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[技术] Waves C1压缩/门限效果器详解

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发表于 2007-3-2 | |阅读模式
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Waves C1压缩/门限效果器详解




    关于C1

    Waves 公司提供的C1—压缩/门限效果器是一个具备录音室品质的全参数的立体声动态处理器。它还配备了一个全功能的动态滤波器,可以完成许多特殊效果的处理,包括使声音变甜、增强以及修正声音品质等。为了应用起来方便快捷,C1还提供了众多的C1
组件以便用户针对不同的工作进行选择相关的动态处理:如使用C1 Compressor进行压缩处理,使用C1 Gate进行门限处理,使用C1 COMP进行带均衡控制(SideChain)功能的压缩处理等。C1 Compressor和C1 Gate不带均衡控制(SideChain)和前视功能,它们可
以在88.2/96KHZ的频段上工作。
    由于C1 提供了非常丰富的处理手段及功能,因此使用C1 可以创造出非常有个性的声音,并且还可以进行许多复杂的处理,这些处理手段是那些在市场上购买的动态处理器(无论是模拟还是数字的)都不具备的。 C1 的功能设计都是以使声音悦耳动听为基础
的。

    C1简介
    C1是由3个独立的立体声处理模块组成,这些模块可以以多种不同的方式组合起来进行应用,它们是:
  ·压缩/扩展模块。
  ·门限/扩展模块。
  ·滤波/均衡模块。
    压缩/扩展模块 (Comp/Exp) 可以做为一个高电平的压缩器,一个较高电平的扩展器,或者一个中等电平的压缩器,其电平可以在参数范围内随意设置。这个模块还有一个非常出色的消除器,可以消除电平非常高的信号。
    门限/扩展模块 (Gate/Exp) 是一个全功能的扩展及门限器。它也可以提取较低电平的信号并对其限制或提升。
    滤波/均衡模块 (Filter) 是一个可以完成很多种不同的处理(从传统的均衡控制 动态处理器到独特的频带分离 动态EQ模式)及有着强大滤波能力的模块。均衡控制可以对任何需要的频段进行压缩、扩展、或者门限处理。
    每一个模块都可以在不同的模式下工作,当几个模块一起工作时就会有很多种不同的组合。例如压缩/扩展模块在宽带动态处理模式下,而门限/扩展模块只对高频的声音进行门限(hiss gate 嘶声门限)。又如压缩/扩展模块只对低频的声音进行压限而门限/扩展模块则对隆隆声进行门限处理。

    C1 组件
    在大多数计算机应用程序的平台上,你可以选择合适的效果类型对波形文件进行处理。在效果选择菜单中,每一个C1组件都可以完成C1的一部分功能。
    每一个组件都有其独立的厂家预置方案和用户方案。厂家预置方案包含在安装到硬盘上的C1文件中。
    在以下内容中,我们将介绍现有的组件,如果将来有新加入的组件,将在README 文件中进行注释。
  ·C1 Comp — 是具备均衡控制功能的压缩器。
  ·C1 Compressor — 是C1的压缩器部分。
  ·C1 Gate — 是C1的门限/扩展器部分。
  ·C1 + —全功能的C1 动态处理器。

关于压缩/扩展器
    压缩/扩展模块是一个可以提供软拐点、比率(Ratio)可调的动态处理模块。在最大压缩时可变成一个具有软拐点的限制器。曲线在阈值处对限制器的衰减可达3 dB。
    动态处理器在两个方面表现得很不寻常。首先为了保证适当的比率,实际的动态曲线在高于阈值20—30 dB范围进行压缩处理,而不是超过阈值无限范围内都进行压缩。
    其次,通过调整压缩扩展比率可以实现:(1)将比率调整成0.5:1 至 1:1可控制高电平的扩展。(2)当比率值调成负数时,可完成一个独特的功能,即在阈值处将高电平信号‘取消’。利用负比率,高出阈值非常高的信号基本上可以被消掉。





    控制部分

    旁通控制(BYP)
    当这个按钮被按下时,压缩/扩展器部分将被屏蔽,这时输出的声音为未经该模块处理的声音。

    电平参考控制(Low Ref / Peak Ref)
    这项控制对声音的效果没有任何影响,只是会影响到声音的输出电平和增益补偿如何进行控制。
    LowRef [低电平参考].:这是压限器常用的模式。在这个模式下,当阈值降低时输出电平就会降低(增益就会衰减得更多)。
    PeakRef [峰值电平参考]: 当你调整压缩/扩展器部分时想使输出信号有近似的峰值电平,使用峰值电平参考就会很方便。例如在这个模式下,当降低阈值时,输出电平增加,但这时的峰值电平会基本上保持在同一水平上。

    增益补偿(Makeup gain)
    以dB为单位显示压缩/扩展器的传统意义上的输出电平,其参数范围是从-40 dB到+40dB。

    阈值(Threshold)
    在0dB(数字信号满刻度)以下定义一个阈值点,超过这个阈值点的信号就会按一定的比率进行压缩或扩展。改变阈值有很多方法:用鼠标按住Threshold 参数值按钮上下拖动鼠标;或者用鼠标点Threshold 旁边的上下箭头;或者拖动输入/输出坐标图下端的三角标记也可改变阈值。




    比率(Ratio)
    这个参数值调整超过阈值的信号被压缩或扩展的比率。当参数值是1:1的时候信号没有被压缩或处理;当比率值达到50:1的时候,压缩器就变成一个具有软拐点的限制器;当比率为0.5:1至1:1之间的时候,信号将被扩展。
    当比率超过50:1的时候,就会变成负数,其范围是-50:1至0.5:1。这个模式被称为取消模式,可以用来取消那些音量较大的信号,保留较为安静的部分。取消模式会使声音的动态变得非常古怪,但这个模式还有很多用途我们在以后会加以说明。
    你可以点拖比率值窗改变比率参数值;也可以在数值窗口中直接键入参数值;也可以点窗口旁边的上下箭头修改参数值。

    触发时间(Attack)
    以毫秒为单位进行计量。决定当声音达到并超过阈值时,压缩/扩展器被触发的时间。数值范围从0.01毫秒到1秒。
    你可以点拖数值窗改变触发时间;也可以在数值窗口中直接键入参数值;还可以点窗口旁边的上下箭头修改参数值。

    关闭时间(Release)
    以毫秒为单位进行计量。决定当声音达到并低于阈值时,压缩/扩展器被关闭的时间。数值范围从1毫秒到10秒。
    你可以点拖数值窗改变关闭时间;也可以在数值窗口中直接键入参数值;还可以点窗口旁边的上下箭头修改参数值。

    程控关闭时间(PDR (Program Dependent Release)
    这项参数可以控制关闭时间如何变化。当参数值设置得最低时,关闭时间是固定的, 关闭时间值由Release参数窗中的数值决定。你可以在数值窗中拖动鼠标、直接键入参数值或点数值窗旁边的上下箭头改变PDR参数。
    随着PDR数值增高,当声音有短促的瞬变时,压缩扩展器的关闭时间就会很短;当声音瞬变时间较长时,关闭时间也会加长。
    PDR参数是以毫秒为单位的。它规定的实际上是一个时间长度,当声音瞬变时间超过这个长度时,压缩/扩展器的关闭时间为Release所规定的固定关闭时间。当瞬变时间低于这个长度时,关闭时间就会被缩短。

    EQ模式(EQ Mode)
    EQ模式开关只有在具备均衡控制功能的组件中才有。C1 Compressor组件中没有这个功能。
    EQ模式有三种状态:宽带, 均衡控制 和频带分离
  ·在Wideband 模式下,压缩/扩展器为一个传统的宽带处理器。
  ·在Sidechain模式下,动态处理器受经过EQ筛选后的信号(即Sidechain信号)控制,然后对输入信号进行动态处理。
  ·在Split 模式下,信号分成两个部分:主动部分(在滤波器示图上以红线表示)和被动部分(在滤波器示图上以蓝线表示)。这时,动态处理器首先受经过EQ筛选后的信号(即Sidechain信号)控制,并只对主动部分的信号进行动态处理器,最后和未被处理的被动信号混合后输出。
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 楼主| 发表于 2007-3-2 |
增益变化指示表
    指示表将在0 dB以下显示红色的指示条表示增益减少的情况。在0dB以上显示黄色的指示条表示声增益提升的情况。这个指示表将不显示增益补偿的变化情况。




    在指示表下面的参数值是最后一次复位后的峰值。用鼠标点一下这个参数窗或指示表可使参数值复位。
    注意: 在峰值电平参考模式下,增益变化指示表将指示信号实际的增益变化。由于它和低电平参考模式显示得正好相反,可能开始的时候会造成一些混乱。例如在这个模式下对信号进行压缩,当补偿增益为0 dB时,峰值基本没有什么变化,增益变化指示表将以
黄色向上跳动的信号指示当前信号若要同峰值信号保持一致需要补充的增益量。同样,当对信号进行扩展时,指示表就会出现向下跳动的红色信号,指示当前信号若要同峰值信号保持一致,需要减少的增益量。

    压缩/扩展控制信号电平表
    这个电平表以蓝色的指示条表示输入给压缩/扩展器的均衡控制(sidechain)信号电平。指示表的时间和压缩/扩展器的触发时间(attack)及关闭时间(release)保持一致。移动电平表旁边的橘红色三角可方便地改变压缩/扩展器的阈值。

门限/扩展器部分

    关于门限/扩展器
    门限/扩展动态处理器可在两个模式下进行工作:(1) 作为一个软拐点低电平处理器,用于对低电平信号进行温和的还原。(2)作为一个门限器用于限制低电平信号。
    门限/扩展器具备一套完整的参数控制,它完全独立于压缩/扩展器。为了快速方便地进行参数调整,门限/扩展器的有些参数控制还能和压缩/扩展器的参数控制链接起来,调整时可以进行连动。
    可调整的低电平控制(floor)是门限/扩展器的一个特有的功能。这个功能不仅能使门限以下的信号提升,也能使门限以下的信号衰减。使用者可以在需要的时候对低电平信号进行压缩,这种模式为低电平压缩模式。当低电平控制参数为负数的时候(参数值后缀字母N)则变为低电平取消模式。这个功能在频带分离split模式下,对低电平噪音的消除非常有用,我们将在以有关的应用章节中进行介绍。







    门限/扩展模块的控制部分

    旁通控制Byp
    当这个按钮被选中时,门限/扩展模块不起作用。

    门限/扩展器切换开关Gate/Expander
    此开关可以将这个模块切换成门限器或扩展器。

    低电平控制Floor
    这个控制参数以dB为单位,可以部分保留门限以下的数据,避免参数被完全删除。这个参数调整的是:当门限关闭或扩展增益大幅度降低时剩余声音的增益量。当这个参数值设为-infinity dB(负无穷大)时,低电平信号将消失;当参数值为0 dB时,低电平信号将不被改变;当参数值为正数时(最高到12dB),低电平信号将被提升,从而产生一个低电平的压缩/扩展系统,使得那些安静的信号在电平上被提升。这个低电平压缩/扩展效果对于具有软拐点的扩展器非常有用。
    在扩展器模式下,低电平控制除了-infinity 外,还可以在-100 N 到 -10N之间进行设置。
    当参数值为负数时,参数值后面会有一个N,表示负数的意思。数值越大,门限关闭点以下的曲线就会越陡峭。
    修改低电平控制参数可以用鼠标直接点拖数值窗,或者直接在数值窗中键入参数值。

    门限阈值
    门限器有两个阈值参数,一个是门限打开点,一个是门限关闭点。设置两个阈值点是为了防止信号在门限附近时,门限器频繁开闭所造成的咔哒声。

    门限打开点 GateOpen
    以dB为单位,数值在0dB以下进行变化。在门限器模式下,当信号电平超过这个阈值点,信号才能通过。在扩展器模式下,这个阈值点将作为软拐点,低于这点的信号将按照一定的比率进行扩展(或压缩)。
    拖动指示表右侧向上的蓝色箭头或右侧示图下面向右的蓝色箭头都可以改变门限打开点;也可以在数值显示窗直接拖动鼠标或键入数值进行参数调整。

    门限关闭点 GateClose
    以dB为单位,数值在0dB以下进行变化。在门限器模式下,当信号电低于过这个阈值点时,信号被屏蔽。在扩展器模式下,这个阈值点不起作用。门限关闭点永远小于或等于门限打开点。
    拖动指示表右侧向下的蓝色箭头或右侧示图下面向左的蓝色箭头都可以改变门限打开点;也可以在数值显示窗直接拖动鼠标或键入数值进行参数调整。
    注意:在门限扩展器模块的扩展模式下,门限关闭点和阈值点都不起作用,而这时扩展器将门限打开点作为阈值点,并对该点以下的信号进行压缩或扩展处理。

    触发时间 Attack
    以毫秒为单位进行计量。决定当声音达到门限打开点时,扩展器或门限器被触发的时间。数值范围从0.01毫秒到1秒。这个参数完全独立于压缩/扩展器的触发时间参数,但用户可以拖动这两个参数之间的箭头同时改变这两个参数。上下点拖数值窗或在数值窗口中直接键入参数值可单独设置这个参数值。

    关闭时间 Release
    以毫秒为单位进行计量。决定门限/扩展器的关闭时间。数值范围从1毫秒到10秒。这个参数完全独立于压缩/扩展器的关闭时间参数,但用户可以拖动这两个参数之间的箭头同时改变这两个参数。上下点拖数值窗或在数值窗口中直接键入参数值可单独设置这个
参数值。

    保持时间 Hold
    以毫秒为单位。调整门限持续打开的时间。
    Hold 是门限器一个非常有用的参数,它可以强制门限保持一个固定的最短打开时间。通常情况下,这个参数要设置成一个较小的值。当需要使瞬变的声音能顺利地通过门限时,则需要将这个参数值适当提高。
    请注意当门限/扩展模块处于扩展状态时,GateClose 和Hold参数都不起作用。

    EQ模式开关 EQ Mode switch
    EQ模式有三种状态:宽带, 均衡控制 和频带分离
  ·在Wideband 模式下,门限/扩展器为一个传统的宽带处理器。
  ·在Sidechain模式下,动态处理器受经过EQ筛选后的信号(即Sidechain信号)控制,然后对输入信号进行动态处理。
  ·在Split 模式下,信号分成两个部分:主动部分(在滤波器示图上以红线表示)和被动部分(在滤波器示图上以蓝线表示)。这时,动态处理器首先受经过EQ筛选后的信号(即Sidechain信号)控制,并只对主动部分的信号进行动态处理器,最后和未被处理的被动信号混合后输出。

    增益变化指示表
    将以dB为单位指示瞬时的增益减少情况(在0 dB以下,以红色的指示条显示);或以dB为单位指示瞬时的增益增加情况(在0 dB 以下,以橙色的指示条显示)。

    门限器/扩展器控制信号电平表
    这个电平表指示输入给处理器的控制信号(宽带或均衡控制sidechain信号)电平。指示表的时间和门限/扩展器的触发时间与关闭时间保持一致。当调整‘门限打开点’时,指示表还将显示均衡控制sidechain信号不同的峰值电平。

    两个动态处理器的参数捆绑
    同时调整两个动态处理器的参数,方法很简单,只需按动两个参数之间的参数调节钮即可。能同时调整的参数是:
  ·阈值Threshold/门限打开点GateOpen
  ·触发时间Attacks
  ·关闭时间Releases
  ·EQ模式 EQ Mode

关于滤波器模块

    C1的滤波器模块将音频信号分成两个部分:主动部分active和被动部分passive 。在图形显示区,主动部分的频率响应以红色曲线显示,被动部分的频率响应以篮色的曲线表示。
    当两个动态处理器的EQ模式都为宽带(wideband)时,则图形显示区没有任何曲线显示。改变滤波器的控制参数可以改变主动和被动部分的曲线形状。滤波器的两个控制参数是:频点Freq和Q值。而用于控制主动信号的滤波器类型Type可以是带通、低通、高通
或带阻四种。这些滤波器的截面都较为陡峭,例如带通和带阻滤波器每倍频程可相差18 dB;高通和低通滤波器每倍频程相差36 dB 。
    当EQ为频带分离模式时,滤波器的Q值要严格限定在0.6或更少,以避免高Q值所到来的声音染色。由于WAVES出色的相位补偿技术,滤波器可以很好地进行带间分离。这种技术可以使声音在频带分离模式下完全避免频率调整所带来的音
高偏移效果。
    注意:频响曲线图示只是一个音频滤波器的示意图,实际上均衡控制滤波器要比频带分离滤波器的截面陡峭一些。图示中的频响曲线为中和曲线,实际上均衡控制模式下曲线总是要比频带分离模式下的陡1.5倍。





    滤波器控制

    类型 Type
    选择对主动信号进行处理的滤波器类型:带通Band Pass、带阻Band Reject、高通HighPass、低通Low Pass。每一种类型都以图形的方式形象地显示出来。被动信号的滤波器则是和主动信号的滤波器成互补状态,即在主动信号被阻止的频率范围内被动信号将可
以通过,而主动信号可以通过的频带内被动信号将被阻止。

    频点Freq
    参数范围是从16 Hz 到 21 kHz.。当选择带通或带阻类型的滤波器时,这个频点为带通或带阻的中心频点。当选择低通或高通滤波器时,则这个频点为主动信号和被动信号的滤波器的交叉点。改变频点的方法几种:用鼠标左右拖动数值窗或图形窗中的控制点;
在数值窗中直接键入参数值。

    Q值
    参数值的范围是0.1 到 0.6。在带通或带阻类型的滤波器中,Q值控制带宽,Q值越高,带宽越窄。对于低通或高通滤波器来说,Q值控制滤波截面的陡峭程度,Q值越高,截面越陡峭。改变Q值有几种方法:用鼠标上下拖动数值窗或图形窗中的控制点;在数值
窗中直接键入参数值。
    在图形窗中移动控制点可同时改变Q值和频点。控制点移动的水平方向控制频点,垂直方向控制Q值。
    注意: 这里所讲述的Q值是以工程学教科书上的定义为根据的,它和传统的音频参数均衡器中Q值的概念完全不同,后者会在WAVES插件效果Q10中出现。

前视开关 LookAhead
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发表于 2007-3-4 |
关于前视
    前视处理实际上是将控制信号进行延时,以减少动态处理器处理瞬变信号所生成的噪音。这种方法可以避免门限器对瞬变信号草率地限制,减少压限器对瞬变信号的压缩,延长触发时间而不会产生不需要的负面效果。.
    前视开关对两个动态处理器均起作用(大多数模拟动态处理器没有前视功能),你只需要选择开打或关闭即可,没有其它更多的设置。它的延时时间可根据压缩/扩展模块和门限/扩展模块各自的触发时间分别进行调节。在44.1 kHz的采样率下,最大的前视时间
大约为7.5毫秒(如果不考虑采样频率,则大约为340个采样波形)。
    前视的应用通常意味着采用较长的触发时间,使得即便在门限模式下,瞬变的波形也不至于严重变形。这种较长的触发时间最终使声音有较低的非线性失真及较干净的声音效果。注意前视处理并不能将实际要处理的声音推迟,所以在选择处理的声音范围时,要
预留出一部分,以便前视功能可以正常地发挥作用。当触发时间为14毫秒时,在选择声音的编辑范围时要至少提前14毫秒。
    你通常可以在所有的动态处理中使用前视功能。但如果你特意想对瞬变信号进行处理,则可将前视功能关闭。在有些时候,处理瞬变信号也是非常有用的,例如,将初始的瞬变信号去掉;或者在对演讲的声音进行压缩后,想让语音中的嘶音变得更明亮一些,这
时就需要将前视功能关闭了。
    在进行声音的压缩时,加入前视功能后会使声音的峰值比没有加入前视功能要低,所以在对声音电平做充分化处理时,最好选择将前视功能打开。
    当触发时间较长时(超过15或20毫秒时),前视功能就不会有什么效果了。这时最好将其关闭以节省内存。

    输入/输出图表

    关于输入/输出图表
    这个图表显示了压缩/扩展模块和门限/扩展模块的信号输入电平和输出电平之间的关系。输入/输出电平均以dB为单位进行显示,其数值范围是0至-100 dBFS。水平方向代表输入信号电平,垂直方向则代表输出信号电平。
    输入/输出图表可以非常直观地显示出信号动态处理的过程,并在图表上可以进行各种阈值的调整。在图表的曲线上,还显示有控制电平的变化情况以及有关的参数设置情况。


    指示器和控制器

    关于压缩/扩展器的显示
    在图表上,黄线代表经压缩/扩展器处理后,输出电平和输入电平相对应的情况(此处的输入电平相当于宽带或均衡控制器的输入电平,这要依赖于EQ模式的选择)。骑在曲线上的小方框代表显示当前压缩/扩展器正在处理的信号电平。这个功能非常方便于
实时观察音频信号被动态处理的情况,用户可以根据这个方框变化的情况调整阈值。在图表坐标的横轴上也有一个小方框,它始终和曲线上的方框保持在同一个垂直点上。在横轴上还有一个黄色的三角,拖动这个三角可以调整压缩/扩展模块的阈值,调整时,
用户可以很方便地参照动态处理方框的变化情况进行。

    关于门限/扩展器的显示
    在图表上,浅蓝色的曲线代表经门限/扩展器处理后,输出电平和输入电平相对应的情况(此处的输入电平相当于宽带或均衡控制器的输入电平,这要依赖于EQ模式的选择)。
    骑在曲线上的小竖线代表显示当前门限/扩展器正在处理的信号电平。这个功能非常方便于实时观察音频信号被动态处理的情况,用户可以根据这个方框变化的情况调整门限的阈值。在图表坐标的横轴上也有一个小竖线,它始终和曲线上的竖线保持在同一个垂直点上。
    在横轴上还有两个淡蓝色的三角,右侧的三角代表门限打开点,左侧的三角代表门限关闭点,调整时,用户可以很方便地参照动态处理竖线的变化情况进行。当拖动门限打开标记时,门限关闭标记也跟着移动,使它们之间的距离保持恒定的dB数,而拖动门限关
闭点时,则门限打开点将不跟着变化。

    调节模式 Keying mode
    使用C1的调节模式,可以允许使用一个通道的信号对另一个通道的动态处理进行控制。通常的应用是闪避和调节门限处理。闪避处理是当另外一路信号超过一定的阈值后,这个通道的信号的增益就会被降低,这种处理通常用于压制背景音,使前景声音听起来更
加突出。调节门限是一个通道的信号门限器是否对另一个通道信号起作用,它经常用于将大鼓作为门限控制并对贝司轨进行处理,或者用打击乐轨作为门限控制对其它音乐轨进行动态处理,从而达到一种非常有创意的同步效果。
    调节模式有三种:Stereo (普通立体声l), L->R, 和 R->L。点这个按钮可以在这三个模式之间进行循环切换。

    监听开关 Monitor
    用于选择监听的信号来源。
  ·音频 Audio
    监听经过C1动态处理后的最终输出信号。这也是常用的一种监听模式。
    注意:当监听开关选为L->R 或 R->L 时,只有被调节的通道声音能被监听到。
  ·均衡控制
    如果两个处理器中有一个的均衡器是处于频带分离split或均衡控制sidechain 模式,则在这种状态下监听到的是经过均衡器处理的sidechain控制信号。如果两个处理器均处于宽带状态,则这时听到的是宽带均衡器输出的信号。用户可以根据所听到的声音对滤波器进行调整,使其达到最佳的状态。
    注意:当监听开关选为L->R 或 R->L 时,只有调节的通道声音能被监听到。
  ·被动部分 Passive (未被动态处理的信号)
  如果两个处理器中任一个的均衡器处于频带分离模式时,选择这个状态将可以监听到不被动态处理的信号,这样可以判断动态处理其在最大衰减幅度时的输出声音效果。用户可以根据所听到的声音对滤波器进行调整,使动态处理器在对大衰减时,效果最佳。

    输入及输出电平Input and Output Levels

   



    在上图Input栏中可以调整输入电平的大小,方法是使用鼠标在栏中上下拖动、直接在计算机键盘上键入数值或者使用计算机键盘的上下箭头。
    调整输出电平则可以在Output栏中直接输入数值、用计算机键盘的上下箭头或用鼠标拖动音量推杆。

使用你需要的组件

    为所要进行的工作选择一个合适的C1组件可以节省精力和处理时间。如果要对人声进行压限,则选择C1 Comp;如果想去掉嘶声,则带均衡控制功能的门限,如C1或C1+。
    我们将以功能全面的C1为例,将各种可能的操作进行讲解。使用C1的方法和各组件中的一样,所以几乎所有的举例都适用于C1的各个组件。

    压缩器模块
    如果只想使用最基本的压缩器,那么最好选择组件C1 Compressor。如果你使用了全功能的C1,则最好将压缩/扩展器模块的EQ设置成宽带模式(Wideband),并将门限/扩展模块进行旁通(Bypass),而确认将压缩/扩展模块的旁通关闭。
    除非需要特殊的声音效果,否则将前视开关设置成Yes状态。
    通常情况下需要将左/右声道的输入电平(Input L/R)设置为最大(0 dB)。因为在EQ的宽带状态下肯定不会使内部信号过载。输入电平的调整主要是用来修正左右声道平衡(或有意将左右声道设置成不平衡状态),而不是用来调整音量的。总体的音量控制应该由输出电平推杆来控制。
    C1的压缩/扩展模块的缺省设置为一个基本的压缩器,其压缩比例(Ratio)的调整范围是从0.5:1(扩展)到50:1(压限)。当比率值超过50:1的时候,比率即为负数,这时压缩/扩展器就会进入一个奇特的模式—取消模式。
    压缩/扩展器另外一个奇特的功能就是它的中段电平压缩功能。如下图所示,将比率Ration设置成4:1,将阈值设置成-50 dB 左右。





    中段电平压缩功能可以提供声音的响度,或者使声音听起来更加紧凑,而不至于将声音过度压缩以至影响声音的峰值动态。你可以注意到图形并不是分段线性的,而是具有软拐点的曲线,使声音的音量进行平滑的渐变。在后期制作、处理多媒体声音及使声音变
得甜润方面,这无疑是一个非常理想的手段。
    压缩/扩展器另一个比较特殊的功能就是它可以提供负比率(反压缩)。当比率值超过最大比例50:1的时候,比例参数就变为负比率了。注意一下图中的曲线是如何在阈值以后突然降低,如何进行极端地负压缩,其结果是在超过阈值某一点处将声音完全取消,
因此这个状态也称为取消模式。当你想将高电平的输入信号取消(而不是简单地进行压限)时可使用这个功能。









    低电平参考/峰值参考模式Low/Peak

    设置压缩/扩展器的输出电平增益有两种方法:通过按‘电平参考控制’开关设置低电平参考或峰值电平参考。
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发表于 2007-3-6 |
你应该用哪一种电平参考模式?
    这要依赖于你想让压缩器做什么事情。Waves为两种应用提供了方便的切换开关。根据每个人的喜好不同,到底使用哪一种参考模式并没有一定之规。下面所介绍的只是作为粗略的指导。
    低电平参考模式 LowRef :是传统的压缩器经常使用的模式,这种模式为大多人所熟悉。由于不需要一个再学习的过程,很多在使用压限器方面很有经验的人通常习惯使用这个模式。当阈值较“深”(即信号动态多数都低于阈值)时,通常使用低电平参考模
式。当比率值较高时,例如4:1或者更高,也建议使用低电平参考模式。当压缩器处于频带分离模式时,则特别推荐使用这个模式。
峰值电平参考模式 PeakRef :使用峰值电平参考模式主要是在阈值非常低时(低于-30dB)。这时的处理主要是对信号中段或中低段电平的动态进行压缩和扩展,而低段和高段电平的信号则不被处理。在这种应用下,比率值通常是在0.65:1(扩展模式)至3:1 (压
缩模式);阈值则在信号电平的中段或中低段。
    你可以通过观察增益变化指示随阈值标记改变的请况来了解输入信号和阈值的关系,也可以通过比较I/O图表上阈值标记和压缩/扩展器的控制电平变化(水平轴上的小方框)来进行比较。

    在低电平参考模式下调整压缩器
    这是一个传统的动态处理器。当压缩/扩展器处于压缩器的状态下,降低阈值,则输出电平也会跟着降低。适当调整增益补偿(Makeup)可以补偿输出信号的衰减。

    在峰值电平参考下调整压缩器
    在峰值电平参考下,首先调整增益补偿电平使其为0 dB或稍微低一些,如-3 dB。这就可以保证输出电平的峰值基本上和输入电平的峰值保持一致。
    当压缩/扩展模块处于压缩器状态时,降低阈值,信号的增益将有所损失,这时输出增益将做近似的等量补偿。
    压缩器调整完成后,也可能还需要调整一下增益补偿,以防止输出电平过载(增益补偿可直接影响到信号的输出电平)。

    怎样调整PDR?
    通常情况下,固定的关闭(Release)时间最适合于小范围的动态处理。 在实际情况中,根据声音的情况自动进行关闭时间调整的功能也很需要。而C1中的程控关闭时间(PDR)这一功能正好能够满足以上需要。.
    当PDR 参数值降到最低(0)时,这个功能将被关闭。压缩/扩展模块的关闭时间Release为一个固定值。
    将关闭时间设置成所需要的最长时间, 调整PDR参数,使压缩器的工作效果较为理想。当信号的瞬变时间比PDR参数值(以毫秒为单位)短时,压缩/扩展器的关闭时间就会变短。调整PDR的参数值,使其逐渐变大,则能够驱动PDR工作的信号瞬变时间就会更长。
    例如:你的声音文件有一个突发的持续高电平信号,紧接着是一段安静的区域,这时就需要将PDR参数值设置得长一些,以避免声音“穿孔”。当然,如果你想制造出有创造性的‘脉动’效果,则需要通过仔细地调整PDR参数对声音进行控制。.
    如果你使用一个长的关闭时间来处理很短促(通常是几毫秒)的瞬变声音,例如语音中的嘶嘶声和噗声或者鼓棰敲击的声音。如果没有PDR的控制,那么这些声音就会长时间地被压缩,以至声音的增益量被长时间地衰减。使用PDR参数,将其调整至适当的长度
(如10至20毫秒),当声音短促时,关闭时间就会变短,这样信号就不会使声音长时间被压缩了。
    还有一种应用是将关闭时间设置得很长,然后将PDR的时间设置得尽可能长,如300毫秒。这时几乎所有音长有限的声音个体乃至1秒钟的声音片段压缩时都会有较短的关闭时间。而只有那些持续的高电平的声音才会受到长时间的压缩,例如非常夸张的混响声
等。
    你可以发现在录制那些有很大回声的声音(如古典音乐)时,PDR可以有效地对声音进行压缩并抑制后期混响快速提升。
门限/扩展模块

    如果只使用基本的门限/扩展模块,则选择C1组件“C1gate”即可,如果使用全功能的C1,则需要将压缩/扩展器部分旁通(Bypass)选中;将门限/扩展模块的EQ部分选为宽带方式(Wideband),并确认这个模块的旁通没有被打开。
    除非想获得特殊的声音效果,否则最好将前视Lookahead功能打开(设为Yes)状态。
    通常情况下最好将输入电平(Input)设置到最大(0 dB),因为在宽带均衡模式下不必担心信号过载。输入电平主要是用来调整左右通道信号,使之保持平衡或有意使它们不平衡。总体电平的控制还是要依赖输出电平(Output)的调整。

    使用宽带门限器
    将门限/扩展(Gate/Exp)模块设置成门限状态(Gate)。
    将均衡模式(EQ)设置成宽带(Wideband)。
    将低电平控制(Floor)设为负无穷大(-infinity)。
    拖动门限打开点(GateOpen)到一个适当的位置,根据要处理的信号内容,设置门限触发时间(Attack)和关闭时间(Release)。
    为了减少由于门限处理所造成的“喀哒”声(或在门限关闭点附近的信号频繁地使门限打开和关闭),最好将门限关闭点(GateClose)调整至低于门限打开点几个dB处(如-3 dB),这样就可以使声音降至门限打开点使,并不马上消失,而是继续再降低一些,达到门限关闭点时才会消失。
    下面图示中,门限打开和门限关闭点都为-41.7dB 。从图中可以看到,所有低于-41.7dB的信号都将被门限器屏蔽掉。
    通过用键盘直接输入或用鼠标在参数栏中直接拖动来设置保持时间(Hold)。这个参数使门限器在关闭时间开始之前首先保持一定时间的打开状态。换句话说,就是当信号一旦超过门限时间,无论信号紧接着怎么变化,门限都会持续打开一段时间,然后再按照
关闭时间的定义进行关闭。保持时间实际上是关闭时间的一个延时,就象“ADSR”设备中的“S”部分。



    使用宽带扩展器
    将门限/扩展模式(Gate/Exp)设置成扩展器(Expander)模式,其它设置参数不变。唯一不同的是这个扩展器是对低电平段的信号进行向下扩展,扩展比率是1:2。向下扩展器使信号电平回落得更加细腻平滑。
    下图所示即为在上述状态下,信号电平以1:2比率进行回落的情况。



    使用低电平控制
    低电平控制(Floor)是以dB为单位,控制门限/扩展模式下的信号的低端电平。缺省状态下这个参数值为(负无穷大 – infinity), 这就意味着低端电平将降至数字静音状态。
    但是,很多时候还需要一定的背景噪音来增强声音的“房间质感”,而不需要将声音一刀切的门限效果,这时就要用到低电平控制了。
    调整低电平控制参数,可以用鼠标拖动参数窗或用计算机键盘直接输入参数值,也可以使用计算机键盘的上下箭头。
    在门限模式下,低电平控制的范围是从负无穷到+12 dB 。如果想保留一些“房间质感”,则需要将低电平参数调整为-30,如下图所示。当低电平参数为正数时,门限打开点以下的数值将被提升。
    在扩展模式下,低电平控制除了负无穷(- infinity )外,还可在-10N至-100N之间进行控制。这会使得扩展曲线在门限打开点以下变得比较陡峭,它将使信号在低于门限打开点以下几个dB处使声音消失。



    滤波器模块

    滤波器模块为C1带来了强大的功能,它可以是均衡控制sidechain模式,也可以是杰出的频带分离bandsplit模式。例如通过设置频带分离模式可以只对低音声部进行压缩,而门限器则对全频带信号起作用;或者压限器作用于宽带信号,而门限器用于频带分离模式以进行嘶声消除…以此类推,这两个模块可以形成很多种组合。使用并开发C1所提供的预置组合方案可以帮助你完成很多高难的动态处理。
    首先需要了解滤波器和均衡器模块。滤波器分为带通、带阻、高通、低通几个部分。在滤波器的图示表中,用户可以清楚地看到主动部分和被动部分滤波器的状态。在下面图示中,滤波器处于带通状态,中心频点为489Hz ,Q值为0.525。



    用鼠标点Type 一栏向下的箭头,在4种类型中选择一种滤波器类型。频点Freq 和Q 值的设定可以用以下几种方法:在数值窗口中直接点拖鼠标、在参数栏中直接输入数值、或使用计算机键盘上的上/下箭头。
    注:你也可以在图示窗中直接拖动十字圆点同时改变频点和Q值。垂直方向改变Q值;水平方向改变频点。


   均衡控制(Sidechain)指南

    首先,我们将调出一个宽带的压限器和门限器。以下是操作的基本步骤:
  ·选择使用全功能的C1(带压限、门限及均衡控制sidechain功能,如C1或C1+)。
  ·将每一个模块的均衡器EQ都设置为宽带模式 Wideband。
  ·将每一个模块的旁通开关Byp都关闭掉。
  ·设置所需要的比率。
  ·将压缩/扩展器的阈值设置为所需要的点。
  ·设置门限/扩展器的门限打开点GateOpen 。
  ·根据所处理的声音将触发时间 Attacks 和关闭时间Releases 设置为合适的值。

    下一步
    现在我们开始对滤波器Filter 进行设置。
    首先,将一个动态处理模块和一个滤波器联合起来形成一个均衡控制模式。这是一个传统的压缩器均衡控制技术,用于嘶声消除。
  ·将门限/扩展器设置成旁通状态Bypass。
  ·将压缩器设置成传统的压缩器状态(比率 2:1, 打开时间 5ms, 关闭时间 30ms)。
  ·将压缩/扩展模块的均衡器EQ 模式设置成均衡控制模式 Sidechain。
    这时,压缩/扩展模块将受从滤波器中通过的信号能量的控制,对输入信号进行压缩处理。你可以调整滤波器的类型、频点和Q值使滤波器‘接收’到你想要压缩器对其反应灵敏的信号。如果想监听滤波器的输出,则需要在监听Monitor 栏下,将Sidechain 选中
即可。
    观察压缩/扩展器蓝色的控制电平表,调整阈值(拖动电平表旁边的橙色小三角),使电平峰值在阈值附近上下波动。当峰值超过阈值时,控制电平表旁边的增益变化指示表将出现红色的指示条,以显示信号增益损失的情况。通过这两个指示表,你可以很容易
地对滤波器参数和阈值进行快速调整。.
    现在,点监听模式Monitor的Audio钮,将监听信号重新切换至处理后的最终输出信号,以监听嘶声消除的后的声音效果。

    更好的嘶声消除法(bandsplit)
    其次,让我们尝试另外一种简单的嘶声处理法,这次均衡器使用的是频带分离模式(bandsplit)。所有的设置都和上述方法相同,不同的是你只对‘嘶’声频段进行压缩,而不是对整个频段。
  ·将压缩/扩展模块的均衡EQ模式设置为Split 状态。
  ·按照上述方法调整压缩/扩展模块的各项参数,进行嘶声消除。
    以上讲述的只是列举了均衡器在压缩/扩展模块下应用的一个例子。如果想更好完成嘶声消除,可使用厂家预置的嘶声消除方案。
    当将均衡控制模式下的频点(Freq)改为120的时候,嘶声消除器就可以变成噗声消除器。
    同样方法,你也可以将滤波器和门限/扩展器组合起来一同使用。如果你的声音文件有很多低频的成分,并且总在错误的时间对门限器进行触发,这时就可以使用一个高通滤波器以阻止低频信号对门限的触发。
    均衡控制门限的一个理想的应用是对打击乐轨进行清理。使用一个高通滤波器可以将军鼓剥离出来进行处理;一个带通滤波器则可以对通鼓分离;而一个低通滤波器则可使门限器对大鼓进行处理。

    预置组合方案
    组合设置是两个模块连同滤波器一起使用时的有关设置。
    使用两个动态处理模块,并且将一个模块设置成均衡控制(Sidechain )或频带分离(Split)模式可以实现许多复杂的动态处理。虽然只有一个滤波器,但是两个动态处理模块可各自独立对其进行使用。
    例如,滤波器为高通滤波器,你可以将压缩/扩展的滤波方式设置成均衡控制模式(sidechain),用于 ‘爱嘶’声的消除;将门限/扩展的滤波方式设置成频带分离模式,用于进行‘嘿嘶’声的消除。而这两个模块都受这个高通滤波器输出能量的控制。不同
的是压缩器将对全频段的信号进行处理,而门限器只对高频信号起作用。
    两个动态处理器加上一个滤波器,可以形成数量相当可观的处理手段。在实际应用中,调用预置的组合方案可以快速方便地使用这些处理手段,你只需在调入方案后根据实际情况调整一些参数就可以了。
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