音响师必备秘籍之声音的失真
音响师是音乐、舞蹈、戏剧、文艺演出、影视、歌舞厅、会议厅、录音制作间、体育场馆等特定的文化艺术场所中,运用专业设备对各种声源的音质进行调控的从业人员。今天小编要讲的是音响师必备秘籍之声音的失真,希望大家喜欢。
HiFi是音响师常常挂在嘴边的一个词,它是high-fidelity的缩写,意思为高保真,也就是说低失真。这个词汇出现之前,录音、放音技术都相当落后,但高品质录音和放音技术出现后,回放出来的声音远比老技术更接近真实。但时过境迁,HiFi的意思开始出现变化,它已经成为一个纯粹的符号,代表发烧友音响师们所追求的一个境界,只是一种境界,而不是一个标准。这个境界是什么呢?——就是追求好听动听的声音,真实的声音并不见得就动听。所以在从字面上去望文生义,理解会和实际有所偏差。倒是现在的监听设备,追求的是声音的准确还原,它倒是更像“HiFi”。HiFi这个词,就像现在大众口语中的“同志”、“小姐”、“专家”一样,意思已经变了。
我们之前课题音响功放、调音台、均衡器等都是为了更好的释放音质,协调音质,而这篇要讲的是失真,什么是失真?只要和原始录音不相符的,统统的都算作失真,不管是因为设备缺陷造成的,还是有意渲染出来的。
不少文章刻意强调高保真,潜台词就是失真是不好的,是不对的。“哟,这音箱失真好大哦”,这种句子常常伴随这鄙视的口吻。失真到底好不好呢?我们仍旧用图片来说明。
根据这个时间背景,我们强化了色彩。它相对原片已经失真了,它的色调变得浓郁了很多,看上去更透亮点,好看一些了。在这个处理结果中,失真带来的是更美好的,它让气氛显得更有浪漫色彩,相信大部分人会喜欢这种失真的。
换个褪色处理,结果金色的世界消失了,它相对原片也失真了,但这个失真却让人觉得此片还不如原片,失去了亲切感。
进一步强化色彩,并使用柔光处理,我们得到了这个结果。色彩很浓郁,但这种失真结果不会被所有人接受。
而这种处理,显然不能被接受,它失真后的色调已经完全破坏原来的感觉了。
我们使用了这一组照片来演示失真对最终结果是有利还是有弊,对比的结果就是,失真不全是坏作用的,适当的失真,有时能强化主题,对于这种失真,我们更愿意用一个好听的词汇来描述,这个词就是“修饰”,不管是“失真”还是“修饰”,它造成的结果就是和原始的信息不一样。
使用不同的设备(例如胆机和晶体管功放)欣赏相同的音乐,我们可能能听到几种不同味道的声音,因为每种设备的失真程度(包含刻意的渲染)不一样,其结果可能会让音乐更加动听,也可能会是难听,就如同上面这一组图片一样,只有适当的.失真才会让声音更加好听。
适当的失真是有利的,失真到什么程度才算“适当”呢?这个问题没有答案,假设某音箱声音偏冷,但功率充沛,扬声器控制力好,擅长表现爆棚的音乐,它 的冷冷的音色适合表现摇滚中的某些重金属乐器,在这个例子中,失真就是偏冷的音色,它强化了摇滚乐中重金属的味道,这种失真对于摇滚乐来说,是适当的,但 如果让该音箱去表现中低音人声曲子时,偏冷的失真则可能就不是“适当”的了。何谓“适当”也因人而异,例如有人就喜欢特别暖的,有人这喜欢一点点偏冷的。
既然失真多少才算“适度”没有答案,那么我们讨论有答案的——什么类型的失真是绝对有害的?我们举几种典型的。
爆音:除非作测试,任何情况下出现爆音都是不应该的,出现爆音的原因很多中,一般多出在音源,也可能是CD碟划伤严重或者音频文件损坏,当信号突然断开或者被引入其他强干扰,都会产生爆音。瞬态表现比较差的设备,可能会在信号突变的瞬间产生爆音。
削顶:但信号过大时,信号就会溢出,溢出的结果溢出部分被整齐的切掉,像刀削过一样,这种失真是最令人难受的。很多朋友喜欢使用均衡器调整声音,但一个劲的往上增益时,就很容易出现削顶失真。
擦音圈:扬声器振膜大幅度运动时,控制力弱的系统可能会让扬声器音圈擦边,严重可能损坏扬声器,失真现象为“哧哧”声。
箱声过重:如果箱体声学结构设计不当、或者板材太薄时,大功率输出的情况下,箱体可能会剧烈晃动,产生嗡嗡声。
漏气:扬声器在运动时,会压缩箱体内的空气,箱体内外的气压不等压,会造成空气快速吸入或者吐出,如果装配工艺有问题(例如没有安装密封圈),空气就会在细缝中穿过,会造成难听的高频失真。为什么很多有源书架箱不愿意在前面板上安装音量控制旋钮,主要是因为装配时稍有不慎,就导致漏气。
频段塌陷:我们测试过的音箱很多都存在严重的频段塌陷,例如卫星箱和低音箱之间衔接完全断档,甚至有些厂的书架箱也存在中频整体塌陷的问题。频段塌陷就如同显示器缺色一样,是有害的失真。
频率变形:相信很多朋友对自己的音箱做过简单测试,例如找个信号发生器,发出一个20Hz的信号,音箱居然发出,于是很高兴。殊不知,要发出可闻的 20Hz信号需要多大口径多大功率的扬声器么?如果没有特殊设计,一般的6.5寸的书架箱都无法重现20Hz,你听到的,只是变形后的信号,它实际上已经 通过反射、衍射、叠加变成了一种相对较高频率的可闻信号。
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