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          音響混響

          聲音在房間內衰減的方式是影響聲音錄制的重要因素?;祉憣β曇舻淖饔檬莾擅娴?,可以更好也可以更壞,混響時間是其中重要的條件?;祉憰r間指的是從聲源停止發聲到聲音完全消失所間隔的時間。用更技術性的語言描述就是:聲音衰減60dB所需要的時間。對語言和人聲的錄音來說,混響時間必須很短??刂剖业幕祉憰r間要相對短一些。而音樂收聲間的混響時間通常要視音樂類型而定。一個房間的脈沖響應(聲音取自一只爆炸的氣球),可以看到所有的獨立反射。

          將聲音轉換為電平值(這樣可以以dB值讀?。?/p>

          混響時間的頻率分析。信號已經經過濾波器處理。在這個例子中低頻(63Hz)的混響時間已經超過了限制,這個采樣取自于一個用于聲音編輯的小房間。
          通常而言,關鍵的問題在于混響時間隨頻率不同的變化。如果低頻的混響時間超出中頻太多,就會造成很大的困擾。在錄音棚和控制室里,一般低于125Hz的低頻混響時間達到中頻的1.5倍是可以允許的。不過,在搖滾樂現場則更傾向于低頻的混響時間與中頻相近。下面是不同應用下一般會采用的混響時間(500Hz下):
          混響時間的計算
          T = 0.161 * V / A
          T 表示混響時間,以秒為單位 V 表示房間的容積,以立方米為單位
          A 表示房間總吸聲系數
          總吸聲系數是根據房間內每種材料的吸聲系數乘以該材料的總面積(平方米)得出。該公式適用于任何需要計算的聲音頻率。一般經常采用的計算方式是使用從63到8kHz的八度帶通,或從50Hz到10kHz的1/3八度帶通。
          如何得到合適的混響時間
          房間內總音量的大小和總的吸聲系數決定了混響時間。(見下文關于吸聲的段落)。應當知道的一點是,穿孔型吸聲材料是非常高效的——但只是在高頻端。這也是為什么需要很多的低頻吸聲來獲得整個頻段的自然混響。


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