浅谈广播声音处理过程中的设备应用
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广播的音响效果声音技术在节目制作中的应用广播作为一种重要的传媒形式,在信息传递和娱乐方面扮演着重要角色。
而要确保广播节目的质量和吸引力,声音技术的应用极为关键。
本文将探讨广播的音响效果技术在节目制作中的重要性以及它们如何影响听众体验。
一、背景音效的运用广播节目的制作需要通过声音来营造出特定的氛围和场景。
背景音效在此过程中发挥着至关重要的作用。
通过合理运用背景音效,制作人员可以将听众带入到节目所设定的时间和空间背景之中,增强听众的听觉体验。
比如,在一个讲述冒险故事的广播剧中,可以通过添加风吹树叶、水流声等背景音效,使听众感受到真实的自然环境,更好地融入剧情中。
二、音乐的运用音乐作为一种情感表达方式,在广播节目中也是不可或缺的。
通过选择合适的背景音乐,制作人员可以为节目增添情感色彩,并进一步引起听众的共鸣。
例如,在一档早间新闻节目中,主持人可以在新闻事项之间播放轻松活泼的音乐,增加听众的愉悦感和轻松氛围。
三、声音设计的运用声音设计是广播节目制作中不可或缺的环节。
它可以通过后期制作技术对声音进行编辑和处理,以达到特定的效果。
一个成功的声音设计可以使节目更具吸引力和震撼力。
比如,在一档悬疑广播剧中,可以通过特殊的音效处理,如回声、混响等,营造出紧张恐怖的氛围,使听众更加身临其境,情节也更为引人入胜。
四、立体声技术的应用立体声技术在广播制作中的应用越来越重要。
通过合理运用立体声技术,广播制作人员可以实现声音的立体感,并将听众带入到更加逼真的听觉环境中。
同时,立体声技术也为广播节目提供了更多的创作空间和表现手法。
通过调整声音的定位和平衡,可以创造出更丰富的音乐层次,从而增强听众的情感体验。
五、语音合成技术的应用语音合成技术在广播节目制作中也扮演着重要的角色。
它可以通过合成人工语音,模拟真实演员的声音,实现一些特殊角色或情景的声音表现。
在播报天气预报时,广播主持人可以通过语音合成技术模拟出逼真的天气报告员的声音,增强听众对天气情况的关注度。
广播电视音频处理器应用分析摘要:广播电视节目内,包含诸多音频来源,合理采用音频处理器,便于广播电视节目音频的处理,满足电视节目的需求。
音频处理器的应用,解决了广播电视中的声音问题,如:声音失真、不同步等,体现出音频处理器的实践优势,提高了广播电视音频处理的水平。
因此,本文重点探讨广播电视中音频处理器的应用。
关键词:广播电视;音频处理器;音质随着传媒事业的发展,广播电视节目表现出多样化、个性化的特点,增加了音频处理的压力。
广播电视运营中,科学的应用音频处理器,以此来为广播电视提供高质量的音频服务,改善广播电视节目的声音质量。
音频处理器的实践性比较强,起到优化的作用,主动调节广播电视的音频,如波幅、响度等,体现音频处理器在广播电视中的重要性。
一、广播电视音频处理器的应用广播电视中,对音频处理器的应用,主要体现在以下几个方面。
结合音频处理器的实践,分析具体的应用。
首先广播电视声音处理时,调整好音频处理器的相关设备,确保各项设备能够正常运行,方便扩大广播电视声音的覆盖度。
音频处理器处理时,要注意电视画面与声音的配合性,注重提高电视声音的平均调制度,控制好音频处理器的技术指标,适度调解音量压缩,保持音量的平稳性[1]。
音频处理器应用的过程中,为了提高广播电视的声音质量,必须严格的控制好信号使用,保持稳定的峰值电平,保证音频处理器加工后的声音,更加符合广播电视画面的要求。
然后是音频处理系统设置技术的应用,广播电视音频操作人员,要熟悉音频处理器中系统设置的各项功能,了解好系统设置的功能内容,才能生动、灵活的调节音频处理器。
不同的广播电视节目,对声音的要求不同,此时操作人员需要通过音频处理系统设置技术,提供恰当的声音服务,如:在降低声频段时间常数方面,操作人员的数据设置,要小于高声频段,掌控好信号密度好,适当提升0.6~1.2kHz即可,保障广播电视音频处理器的合理性。
最后是广播电视内,音频处理器的摆放设置,其关系到音频处理器的应用效果。
音频处理器在广播节目中的应用从目前广播电台节目制作和播出系统的现状出发,音频处理在广播播出的质量起到举足轻重的作用,使广播电台在激烈的竞争中吸引并保持听众的数目。
一.引言随着广播事业的发展,广播市场的竞争也愈来愈激烈,听众不仅对节目质量有要求,对节目的声音质量也提出了更高的要求。
目前电台广播节目源的形式和来源非常广泛,有自制的栏目(新闻、专题),有来自卫星(转播新闻、体育现场直播),热线电话采访,互动节目等,节目源音量大小不一致,响度难于统一,同时后期制作的设备档次也不一样,还有一些外来节目没有加工就直接播出,导致了整个播出系统音量时大时小,影响听众的收听质量。
为了解决电台节目在播出时声音时大时小的问题,在电台播控系统中增加音频处理器,对声音进行处理,来获得最佳的音质,在激烈的广播竞争环境中吸引更多的听众。
所以,音频处理器对广播电台起了举足轻重的作用。
二.音频处理器中的几个概念①响度。
通过缩减峰值/平均值的比值来增加声音的响度。
如果峰值降低了,平均电平就可以在允许的调制范围内增加,响度就提高。
②压缩。
减小在大声与弱声之间的电平差距,更充分地利用了允许的峰值电平的范围,使弱声音部分在响度上听起来主观上增加了,但它不能使大声音部分听起来更响。
压缩是一种类似随着增益的变化而减少动态范围的方法。
③限幅。
限幅是用于增加语音节目的密度。
增加密度可使声音听起来感觉更响。
但是它会导致一些难受的杂音。
当设置影响被处理声音的密度的控制时,要注意许多负面的主观影响,这是很重要的。
④削波。
平滑地削去尖峰并不产生任何可以听到的副作用,但过分的削波将会引起明显可以感觉到的失真。
⑤响度,清晰度和失真。
在音频信号处理过程中,在响度、清晰度和失真之间存在着一种直接的制约关系。
如果我们想改善它们当中的某一个技术参数,那么另外两个技术参数也会受到变化,要想它们三个参数都达到平衡的状态是非常困难的,最好的方法是降低响度来获得声音的清晰度与减少失真。
音频处理器在立体声广播中的作用及应用
音频处理器是一种专门用来处理音频信号的设备,其作用是通过各种算法对音频信号
进行处理和改进,以获得更高的音质和更好的音效效果。
在立体声广播中,音频处理器发
挥着重要的作用,并广泛应用于以下几个方面。
音频处理器用于实现声音的均衡。
在广播中,不同的声音在频率上存在差异,有些声
音频率比较高,有些声音频率低,如果不对声音进行均衡处理,就会导致部分声音被压制
或掩盖,影响听音效果。
通过音频处理器对声音进行均衡,可以让不同频率声音的音质更
为均衡,使得每种声音都能够得到更好的展示和听感。
音频处理器还可以进行混响效果处理。
在广播中,有些声音需要表现出具有环境的感觉,如演唱会现场效果、运动场上的呐喊声等。
通过音频处理器对音频信号进行混响效果
处理,可以模拟出不同的环境声场,让听众感受到更加真实的音效效果,增加音频的空间感。
音频处理器还可以进行噪音降低处理。
在广播中,有时会出现一些噪音,如背景噪音、电磁干扰等,这些噪音会影响听众对广播内容的理解和接收。
通过音频处理器对噪音进行
降低处理,可以减少噪音对广播信号的干扰,提高音频的清晰度和可听性。
音频处理器在立体声广播中发挥着十分重要的作用,通过对音频信号的均衡、动态范
围控制、混响效果处理和噪音降低等多种处理手段,可以提升音频信号的质量和效果,使
得广播内容更加清晰、逼真,提高听音的体验。
探析数字音频处理技术在广播节目制作中的应用随着科技的不断发展,数字音频处理技术在广播节目制作中的应用越来越广泛。
数字音频处理技术是利用数字信号处理的技术,对音频信号进行处理和增强,以获得更高品质的声音效果。
在广播节目制作中,数字音频处理技术不仅可以提高音质,还可以增加音频效果,提高工作效率,降低成本,因此在广播行业中受到了广泛的应用。
本文将探析数字音频处理技术在广播节目制作中的应用,从音频处理的概念、技术原理、应用场景和优势等方面进行分析。
一、数字音频处理的概念数字音频处理是利用数字信号处理技术对音频信号进行处理和增强的过程。
它是一种利用数字技术对音频进行采样、编码、存储、传输和处理的工艺。
数字音频处理技术能够通过数字信号处理器(DSP)、数字转换器(ADC/DAC)、数字滤波器等设备,对音频信号进行数字化处理,从而实现音频的编码、压缩、解码、处理和增强等功能。
数字音频处理技术可以对音频进行均衡、混响、时域处理、频域处理、动态处理等多种处理方式,以获得更高品质的音质和声音效果。
数字音频处理技术的原理主要包括采样、编码、数字信号处理、解码和重建等环节。
1. 采样:采样是将模拟音频信号转换为数字音频信号的过程。
通过模拟-数字转换器(ADC)将模拟音频信号进行等间隔的取样,并以数字化的形式进行表示和存储。
采样的频率和精度直接影响了数字音频信号的质量。
2. 编码:编码是将采样后的数字音频信号进行编码处理,以减少存储和传输所需的数据量。
编码方式包括脉冲编码调制(PCM)、脉冲编码调制(PCM)、有损压缩编码(如MP3、AAC)、无损压缩编码等多种方式。
数字音频处理技术在广播节目制作中有着广泛的应用,主要包括音频编辑、音频效果处理、音频混音和音频压缩等方面。
1. 音频编辑:在广播节目制作中,常常需要对录音素材进行剪辑、处理和编辑,以提取出需要的音频片段,并进行后期制作。
数字音频处理技术可以使用音频编辑软件对音频素材进行剪切、合并、淡入淡出等处理,以获得符合节目需求的音频效果。
探析数字音频处理技术在广播节目制作中的应用
数字音频处理技术已经成为了广播节目制作中不可或缺的重要工具之一。
其广泛运用在广播节目的制作、后期制作、播出以及录制等方面,为广播节目制作提供了技术保障和质量保证。
本文将就数字音频处理技术在广播节目制作中的应用进行探析。
数字音频处理技术是利用计算机技术对音频进行数字化处理的技术,包括数字录音、数字混音、数字滤波、数字均衡、数字压缩等多种处理方法。
数字音频处理技术在广播节目制作中主要应用于以下方面:
一、声音录制与采集
数字音频处理技术在广播节目制作中可以对声音进行数字化录制与采集。
其数字化录制的特点是音频信号完整无损,可以重复利用;同时数字化录音菜单中还提供了回放、剪辑、混音、压缩等多样化的处理方法,可以为后续的后期制作提供便利。
二、声音后期制作
数字音频处理技术在广播节目制作的后期制作环节中,主要用于音频信号的处理、编辑和优化。
这时能通过数字化的录音设备对录音进行调整,比如增加声音、减少噪声、平衡、效果处理等,以使最终的播出效果更加完美。
三、音频混音处理
音频混音是把多个声音源合并在一起,形成一个完整的音频文件,广泛应用于广播节目制作中。
数字音频处理技术可以利用虚拟混音台实现多个声音资源的混音处理,对多种音效的处理、编辑具有灵活性和高效性,让制作人员可以非常容易地混合音乐、音效和语音。
数字音频处理技术可以对音频信号进行升降调、混响、压缩、失真、变速、平衡等效果处理,让广播制作人员能够产生巨大的创意。
比如在电视广告中,作者可以通过数字音频处理技术对声音进行特效处理,产生出极强的视听冲击力,以达到广告宣传的最好效果。
音频处理器在立体声广播中的作用及应用立体声广播是指在播放音乐、电影、电视等内容时,分别将左右声道的音频信号分别传播到左右的扬声器中,以达到更加真实的听觉效果。
而音频处理器是指一种专门用于对音频信号进行处理的设备,它能使音频信号更加精细、纯净、立体化,从而提升音质及逼真程度。
以下是音频处理器在立体声广播中的作用及应用的分析。
1. 立体声分离在立体声广播中,音频处理器能通过分离左右声道的音频信号,让听众听到更加清晰的立体声效果。
比如,当歌曲中有两个演唱者在分别演唱时,音频处理器会将两个声道分离开来,让左右两个扬声器中传出的声音分别只包含一个演唱者的音频信号,使听众可以更加清晰地听清每一位演唱者的唱腔。
2. 预延迟当左右两个扬声器的位置不同或者声音传输的路径不相同时,音频信号就会发生相位偏移,导致听众听到的声音成为“杂音”或者“混响”效果。
这个时候,音频处理器就可以通过矫正左右声道的相位误差,使得两个扬声器传出的声音达到更加一致的效果,从而消除杂音和混响。
3. 调节音量音频处理器在立体声广播中还有一项重要的作用,就是调节音量。
当音乐、电影、电视等内容播放时,需要在左右声道中分别加入不同的音量来达到立体声的效果。
音频处理器通过调节左右声道的音量,让声音的大小更加合适,并且减少了失真的情况,使得听众可以获得更加清晰的听感体验。
4. 特效处理音频处理器还可以通过应用不同的特效,比如混响、回声等,来更加丰富声音效果,从而增强听众的感觉和听感体验。
比如,在播放电影时,音频处理器可以利用环绕声、加性合成等技术来模拟不同的环境声音效果,让听众感觉自己置身于电影场景中,享受更加真实的观影体验。
总之,音频处理器在立体声广播中扮演了不可或缺的角色。
它通过分离、延迟、调节音量、特效处理等一系列技术手段,为听众提供了更加逼真、清晰、立体的声音效果,从而大大提高了播放内容的质量和听感体验。
作为立体声广播的基础设备之一,音频处理器的应用必将越来越广泛。
音频处理器在立体声广播中的作用及应用立体声广播是一种以立体声声音效果进行广播的方式,通常使用两个或更多的独立音频信号来创造一个立体声声音效果。
在立体声广播中,音频处理器扮演着非常重要的角色,它可以对音频信号进行处理和调节,以达到更加优质的音频效果。
本文将探讨音频处理器在立体声广播中的作用及应用。
一、音频处理器的作用1. 压缩音频信号在广播中可能会受到噪音、干扰等外部因素的影响,导致声音的动态范围较大,这时候就需要使用音频处理器进行动态范围的压缩。
压缩可以缩小声音的动态范围,使得声音更加均匀、稳定,不会出现过强或过弱的声音,提高了声音的清晰度和鲜明度。
2. 增强音频处理器可以增强声音的低音、中音和高音的部分,使得声音更加立体、饱满。
通过增强处理,可以让音频信号更加饱满、富有层次感,使得听众在收听广播时能够更好地感受到立体声效果。
3. 平衡音频处理器还可以对不同声音的频率进行平衡调节,使得声音更加平衡、自然。
通过平衡处理,可以使得不同频率的声音在广播中表现得更加平均、和谐,不至于出现某些频率过强或过弱的情况。
4. 噪音消除音频处理器可以对声音中的噪音进行消除,使得声音更加纯净。
噪音消除是音频处理器的一项重要功能,它可以帮助广播节目提高听众的体验感,让他们更加专注于广播内容而不是噪音干扰。
1. 电台广播在电台广播中,音频处理器被广泛应用于调节声音的动态范围、增强声音的立体感和音质、平衡声音的频率等方面,以实现更加高品质的立体声广播效果。
通过音频处理器的应用,电台广播可以提供听众更加生动、清晰的声音效果,提升广播内容的吸引力和品质。
在电视广播中,音频处理器也扮演着非常重要的角色。
通过音频处理器的应用,电视广播可以产生更加生动鲜明的声音效果,使得观众能够更加身临其境地感受到广播内容,提高了电视广播的观赏性和吸引力。
3. 在线直播随着网络直播的兴起,立体声广播在在线直播中的应用也越来越广泛。
音频处理器可以帮助在线直播提供更加清晰、生动的声音效果,增加了直播内容的吸引力和品质,使得听众能够更好地享受直播内容。
校园广播稿的音频设备与技术运用近年来,校园广播在学校中起着越来越重要的作用,不仅能提供学校的重要信息,还可以增强学生的校园归属感和凝聚力。
而要实现一台高质量的校园广播,音频设备与技术的运用是至关重要的。
本文将探讨校园广播的音频设备以及相关技术的运用。
一、音频设备的选择与配置要保证校园广播的音质清晰、稳定,首先需要选择合适的音频设备。
常见的音频设备包括话筒、音响、调音台等。
在选择设备时,需要考虑设备的品质、适用范围以及性价比。
对于校园广播来说,可以选择多功能的数字调音台,它具有音频调节、混音等功能,可以满足不同场景的需求。
此外,话筒的选择也十分重要,应选用质量良好的高灵敏度话筒,以确保演讲者的声音能够传达到所有听众的耳朵。
另外,音频设备的配置也十分关键。
在校园广播系统中,需要有层次分明的音响设备,以确保声音能够覆盖整个校园区域。
设备的布局可以根据场地的大小和形状来进行调整,以确保每个角落的声音都能够清晰可听。
此外,还可以考虑增加扩音器、功率放大器等设备,以进一步提升音频的效果。
二、技术运用的优化除了音频设备的选择与配置,技术运用也是提升校园广播质量的关键。
以下是一些技术运用的优化点:1. 音频处理技术音频处理技术可以对音频信号进行加工和优化,使之更加饱满、清晰。
常见的音频处理技术包括均衡器、压缩器、混响器等。
通过合理调整这些参数,可以使声音更加适合校园广播的需求,提升音频的艺术效果。
2. 背景音乐的运用在校园广播中,背景音乐的运用可以增加整个广播的氛围和趣味性。
可以选择适合场景的音乐,如欢快的音乐在晨会等活动中使用,使学生们在听到音乐时更加兴奋和积极参与。
同时,在音乐的播放过程中,音量控制也是非常重要的,要避免音乐声音过大而掩盖主持人的声音。
3. 背景音效的增加除了背景音乐,背景音效也可以增加校园广播的趣味性。
如在校园广播的开场白中增加欢呼声、掌声等音效,可以引起学生的兴趣和注意力。
同时,在校园广播的特殊节日或活动中,也可以通过增加相应的音效来营造节日氛围,提升学生们的参与度。
探析数字音频处理技术在广播节目制作中的应用数字音频处理技术是指利用数字信号处理技术对音频信号进行处理的技术。
随着科技的不断发展,数字音频处理技术在广播节目制作中得到了广泛的应用。
本文将探析数字音频处理技术在广播节目制作中的应用,包括其作用、优势以及具体应用案例等方面。
数字音频处理技术在广播节目制作中的作用主要有以下几点:提高音频质量、增强音频效果、提升用户体验和节省人力物力资源等。
在广播节目制作中,音频质量是至关重要的,而数字音频处理技术可以通过对音频信号的数字化处理,提高音频的清晰度和真实感,使得广播节目的音质更加清晰逼真。
数字音频处理技术在广播节目制作中的优势体现在以下几个方面:数字音频处理技术可以实现音频信号的精确控制,包括音频的分频、均衡、压缩、混响等处理,从而实现对音频效果的精细调控,提升音频的质量和效果。
数字音频处理技术具有高度的可编程性和灵活性,可以根据不同的需求进行定制化的处理,满足广播节目制作中的多样化需求。
数字音频处理技术可以实现音频信号的实时处理,保证广播节目的实时性和连续性。
数字音频处理技术可以实现音频信号的数字化存储与传输,方便广播节目的管理和传播。
接下来,我们将具体探讨数字音频处理技术在广播节目制作中的应用案例。
数字音频处理技术可以应用于广播节目的音频混响处理。
音频混响处理是指通过模拟和数字信号处理技术模拟不同的音响环境,如音乐厅、教堂、洞穴等,从而实现对音频的混响效果,增强音频的立体感和空间感。
数字音频处理技术可以应用于广播节目的音频均衡处理。
音频均衡处理是指通过调节音频的高低音平衡,使得音频的频谱均衡,更加符合人耳的听觉特性,使得广播节目的音质更加出色。
数字音频处理技术还可以应用于广播节目的音频压缩处理。
音频压缩处理是指通过对音频信号进行动态范围的压缩,增加音频的音量和密度,使得广播节目的音质更加饱满和动感。
浅谈广播声音处理过程中的设备应用徐宁( 盐城广播电视台广播传音部,江苏盐城)【摘要】声音的处理包括放大、压缩、限幅、滤波、增加高频谐波成分等多种方法,本文介绍了广播声音处理过程中调音台、激励器、压限器、分频器、均衡器等相关设备的应用,结合作者的实际工作经验,对声音的处理进行一系列总结和探索。
【关键词】调音台、激励器、压限器、分频器、均衡器Introduction to radio voice processing equipment in the process of applicationXu ning(yancheng broadcast television broadcast sound department, jiangsu yancheng) 【abstract 】voice processing including amplification, filtering, compression, limit, increase the high frequency harmonic components and so on a variety of methods, this paper introduces the radio voice during the processing of mixer, exciter, pressure limit, the application of the relevant equipment such as frequency divider, equalizer, combined with the author's practical experience, the handling of the sound of summary and exploration.【key words 】mixer, exciter, pressure limiting device, frequency divider, equalizer1 引言随着科学技术与社会文化的不断发展,人类社会中的审美元素越来越多,人们对于听觉要求发生了较大的变化,对广播节目的要求也在逐渐提升。
广播是声音的艺术。
有声语言和音乐、音响构成广播的全部声音表现,声音的再现能力和创造能力决定着广播的表现力和感染力。
本人从事广播技术工作二十多年,总结了一些声音处理方面的经验与大家分享。
2声音的处理主要有以下设备:调音台、激励器、均衡器、分频器、压限器、功放等,下面就这些设备分别作介绍。
2.1、调音台:又称调音控制台,按信号出来方式可分为:模拟式调音台和数字式调音台。
它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,是电台广播、节目制作等系统中进行播送和录制节目的重要设备。
一般来说,调音台有以下主要功能:(1)拾取信号,进行放大;(2)按需要进行高、中、低音的音调均衡;(3)将信号按需要送入左右母线或进行编组控制;(4)对送入辅助母线的信号进行艺术处理;(5)按要求进行输出控制。
广播节目的录制和播出都是以调音台为核心的。
盐城广播黄海明珠频率工作站系统选用的是数字化程度较高的德国KLOTZ AEON调音台。
该调音台核心设备采用VADIS(Variable Audio Distribution Interface System,可调音频分配和接口系统)技术,能同时接受8~24路不同的信号,并分别对这些信号在音色和幅度上进行调整加工处理。
实现对多种音频信号的处理和管理。
2.2、激励器:是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备[2]。
激励器的功能:(1)提高声音的清晰度,可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低声音疲劳。
(2)增加声音图象的立体感,以声音的分离度改善声音的定位和层次感。
(3)增加响度,具体的说,激励器虽然只给声音增加了0。
5DB 左右,使声音的听觉明显增加。
(4)提高重放声音的音质。
声音在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高噪声,前者不用激励器,后者不用;滤波器将高频噪声滤掉后再用激励器营造出高音成分。
(5)提高磁带复制率。
磁带录音时,每次录音都会损失高音谐波,此时可用激励器先对信号进行补偿,然后再录在磁带上,这样大大提高转录次数,保证重放音质。
我台2013年构建的广播直播车实现了“可移动式的广播”这一理念,移动直播车对现场声音质量要求提出了更高的要求,为此,我们在直播车系统构建过程中配置dbx 120A 激励器,这款激励器通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,改善了音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感,满足了直播现场的声音需求。
2.3、压限器:压缩限幅器是压缩器和限幅器的统称。
它是音频信号的一种处理设备,可以将音频电信号的动态进行压缩或进行限制[1]。
现在我们经常使用的压限器一般分为两大主要功能,就是:噪声门、压缩器和限幅器。
一般地来讲,压缩器与限制器多是结合在一起出现,有压缩功能的地方同时也就会有限制功能。
我们做母带处理,也需要压缩环节。
我们经常用的Wave L3多频压缩限幅器就是一个很好的插件。
这个插件之所以优秀,是因为它具有如下功能;一是限制幅度,这也是它最主要的功能。
它可以设置门限电平,这样可以使声音文件的整体电平基本保持在这一门限值上,也就是我们说的电平标准化。
二是它的扩展功能,它对低电平也可以进行有效的提升,使整个声音文件保持在一个比较窄的响度范围,通俗讲就是整个声音的音量大小差不多。
三是它的特殊而且强大的数字运算模式算法,经过Wave L3处理后的信号,在电平不变的前提下,声音的响度和饱满度却有了很大的提升,这就是它被广泛运用的最吸引我们的地方。
在此举一个例子,本台经常会根据需要进行一些广播剧的录制,我们知道广播剧后期合成的基本要求是语言对白、音乐和动效三者的后期混音要做到象音乐中的三个声部一样,清晰饱满而且不相干扰.可是在很多情况下,语言对白有的时候本身其动态很大,在声音电平低的时候,很容易使音乐或者动效对语言产生淹没效应,造成声音听不清楚。
那么,既要避免这种情况,又要不去衰减音乐或者动效电平,并且保证它们的饱满度,最省事的办法就是引入Wave L3,对语言信号做相应的处理。
因为Wave L3不仅把声音的动态范围压缩,而且在电平保持不变的前提下,增加了语言的响度。
这是至关重要的一点:这样做的目的一是把电平幅度控制在可操作的范围,二是保证了三者整体比例效果,那就是整个的声音平面是一个空间饱满而且层次清楚的整体。
2.4分频器:是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。
在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的各滤波元件处理,让各单元特定频率的讯号通过。
要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才能有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位准确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次分明、合拍,明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。
一般来说,分频器包括三个基本参数。
第一个,就是分频器的分频点,这个应该不用多说。
第二个,就是所谓分频器的“路”,也就是分频器可以将输入的原始信号分成几个不同频段的信号,我们通常说的二分频、三分频,就是分频器的“路”。
第三个,就是分频器的“阶”,也称“类”。
一个无源分频器,本质上就是几个高通和低通滤波电路的复合体,而这些滤波电路的数量,就是上面所说的“路”。
但是在每一个滤波电路中,还有更精细的设计,换句话说,在每一个滤波电路中,都可以分别经过多次滤波,这个滤波的次数,就是分频器的“阶”。
一阶分频器也是感容分频的结构,而二阶分频器中的每一路都经过了两次滤波,这个“两次滤波”才是“二阶”的真正含义。
2.5、均衡器:又称EQ(Equalizer的缩写),均衡器可分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器[3]。
均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用。
它的作用是对频响曲线进行调整,在调整过程中,使声音中各频率成分的幅度发生变化,或提升或衰减。
与此同时,随着个频率成分发生变化,声音的音调也就会跟着变化,也就是说,均衡器是用来修饰补偿音量、音调和音品的工具。
广播节目录制中男女声对播节目录制考虑男声和女声各自特点进行调节:女声音色明亮、圆润,因此,对女声音色应在4个频率上进行处理:162HZ以上,频率低于女声音域,可以做不提升处理;250HZ——520音区是女声主要音域,做不提升处理;对1KHZ——3KHZ频段进行提升,可以使泛音表现出良好的频率导通特性,而对于10KHZ以上频率给予晓得提升,可对音色微小、细腻的部分进行完善。
男声声音一般情况下低音成份多,如果再有配乐等背景音乐人声就显得模糊,不清晰,这种情况下可以提升200HZ——500KZ之间的频。
均衡器是广播电视系统中的一个常用器件。
其质量好坏对系统有较大的影响,常用插人损耗、均衡值、均衡偏差、反射损耗、载流量等项指标来衡量其性能。
一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
3、结束语广播系统中,声音指标的好坏,是以设备中最低指标的一件器材来决定的,而不是以最高指标的一件器材来决定的。
有了好的设备,经过优秀设计、合理选材、正确安装、精湛调试才能发挥好的效果。
声音通过调音台-效果器-调音台-激励器-均衡器-分频器-压限器-功放-音箱一系列流程处理后让人听来有悦耳、生动和“身临其境”感受。
参考文献【1】简献忠,严军.数字音频压限器设计与实现,计算机系统应用.2012(10).【2】廖茂.调频激励器原理及其发展[J],广电设备与技术,2004(4).【3】邹伟胜,巧用图表均衡器[J],音响技术.2004(5).。