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录音制作技术汇
录音制作技术
第一章 电声基础
一、声音与人耳听觉
1、声音和声波(声压、频率、波长、周期等概念)
声压:由于声音存在,大气压强出现的微弱的起伏变化称为声压,以P表示,单位Pa
频率:声源或声波每秒钟内的振动次数称为声音的频率,以f表示,单位为Hz
波长:声波每振动一次所走过的距离称为声波的波长,以λ表示,单位为m
周期:周期性振动完成一次振动所需的时间称为周期,以T表示,单位为s
2、人耳的听觉范围
频率范围:人耳能感觉到的声振动频率约在20Hz—20kHz,称为可听声;高于称超声,低于称次声
声压级的范围:人耳对声压变化的感觉并不与变化的绝对值成正比,而是与它们的对数成正比,因此用声压级来表示声压的大小较为方便。
人耳对不同频率的可听声在相同声压级式的感觉会不同。通常将青年人对1000Hz声音以0dB声压级定为这一频率的听阈。将120dB定位1000Hz声间的痛阈。
3、声音三要素
声音三要素即:响度、音调和音色
音调:人耳对声音高低的感觉称为音调。主要与声音频率有关,频率越高,音调越高
响度:人耳对声音强弱的感觉称为响度。
音色:是人们区别具有相同响度和音调的两个声音的主观感觉,也成为音品。
4、噪声
紊乱断续或统计上随机的声音称为噪声,还有不需要的声音也称为噪声。噪声用声压级表示大小,称为噪声级。评价噪声使人烦恼和危害的参数是噪声评价数即NR曲线。
5、人耳的听觉效应
掩蔽效应:由于第一个声音的存在而使得第二个声音提高听阈的现象称为掩蔽效应。第一个声音称为掩蔽声,第二个声音称为被掩蔽声。第二个声音听阈提高的数值称为掩蔽量,以Db表示。提高后的听阈称为掩蔽域。
哈斯效应:人们不能分辨出来某些延迟声的现象。利用其制造回声效果。
双耳效应:由于一只耳朵听音与用两只耳朵听音在许多效果方面都不同,这种不同称为双耳效应。其中最明显的是对声音的定位。
二、立体声听觉
1、立体声的特点
①具有声像的临场感和分布感(空间感)
②具有较高的清晰度和信噪比
③声部平衡的改进
2、声像及声像定位
声像:听音者听感中所展现的各??部空间位置,并由此而形成的声画面,通常称为声像
声响定位机理:现在的立体声普遍蚕蛹声源为两道声系统。应用机理包括:双耳定位机理及双声源的哈斯效应和德波埃效应
三、声频技术及特性指标
1、声频技术
声频技术指对声频信号进行拾取、放大、传输、记录、重放,以及处理、测量和分析的技术。声频技术追求的是高保真化。
2、声频设备特性指标(概念)
在电声系统中,各种声频设备均是通过特性指标来衡量性能、质量的优劣,并对其提出要求。包括:频率特性,信号噪声比,谐波畸变,互调畸变,相位畸变,瞬态失真,瞬态互调失真
四、听觉特性对电声技术的要求
声波、听觉、电声技术之间的关系
听觉特性对电声技术在频率域、时间域和空间域等方面都提出了要求。
室内声学与音质
室内混响
室内声音的组成
室内声音的组成可分为直达声,前期反射声和混响声三个部分
混响的要求
混响时间是指从声源停止发声起在室内可以继续听到声音的时间。混响时间与人的听力、环境噪声有密切关系。
混响的要求与音乐的性质有很大的关系。轻快的音乐需要较短的混响时间。雄壮的音乐混响时间稍长。不同环境最佳混响时间也不同
室内的声学特性
声学特性包含两个部分:隔声效果和混响效果
噪声的有效控制
对于播音室、录音室以至剧院等场所,基本条件是不受外来噪声的干扰。进行隔音处理
混响
声学特性的另一个问题就是对最佳混响时间的选泽。它受到房间内墙面的面积、形状和采用材料以及在室内放置的其他物品的影响
录音室和播音室的混响一般采用自然的长混响或强吸收的短混响而演播室为获得较短的混响时间应具有强的吸音能力。墙面使用宽频带强吸声的材料。
室内音质评价
1、室内音质设计的基本要求
?无噪音干扰。环境噪声、振动。室内设备噪声以及固体传声等均应控制在允许值以下
?作为语言用房,首先应追求声音的清晰
?作为音乐用房,则要求声音圆润、丰满和足够的力度
?对于立体声效果用房,所追求的则是立体感、空间感和临场感
?整个声场应充分扩散、分布均匀
?没有回声、颤声、蛙鸣、嗡声(低频声色染)以及声聚焦等明显特异缺陷
第四章 传声器及录音技术
一、传声器的分类和原理
1、传声器定义及分类
定义:传声器是一种把声音信号转变为电信号的换能器件,俗称话筒。有三大部分组成:声学系统、机械系统和电学系统。
基本结构:声波接收器和力电换能(反应声—力—电转换过程)
分类:两大基本类型:电动式和电容式
按声电换能方式不同:静电式、电动式、压电式、半导体式、碳粒式等
按声波作用域传声器膜片的不同方式:压强式、压差
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