聊一聊一些熒幕和現(xiàn)場背后的音頻故事(14)——理解聲像和聲相 m/s l/r l=r
說起揚聲器不知道大家會想到什么,是大如機(jī)箱的2U音響

還是小如手機(jī)揚聲器的厘米單元

亦或是老式用磁頭的唱片機(jī)

這些在泛指上都屬于揚聲器,但卻有有個共同點,
一個揚聲器只能輸出一個單聲道(mono)信號
而如果需要獲得一個L+R的立體聲(stereo)
則至少需要2個揚聲器單元來實現(xiàn),既,2個音箱,或者一副耳機(jī)
1.那為什么同樣一個聲音,會有單聲道和立體聲的區(qū)別那?
哈斯效應(yīng)
哈斯效應(yīng)是指反射聲相對于直達(dá)聲的延遲時間對語言可懂度的效應(yīng)。短的延遲時間,反射聲會增加直達(dá)聲的響度,長的延遲時間導(dǎo)致可懂度降低,其間有個"臨界延遲差",它與反射聲的強(qiáng)度、聲源的頻譜以及所在空間的混響時間有關(guān)。
斯(Haas)通過實驗表明:兩個同聲源的聲波若到達(dá)聽音者的時間差Δt在5~35ms以內(nèi),人無法區(qū)分兩個聲 源,給人以方位聽感的只是前導(dǎo)聲(超前的聲源),滯后聲好似并不存在;若延遲時間Δt在35~50ms時,人耳開始感知滯后聲源的存在,但聽感做辨別的方位仍是前導(dǎo)聲源;若時間差Δt>50ms時,人耳便能分辨出前導(dǎo)聲與滯后聲源的方位,即通常能聽到清晰的回聲。哈斯對雙聲源的不同延時給人耳聽感反映的這一描述,稱為哈斯效應(yīng)。這種效應(yīng)有助于建立立體聲的聽音環(huán)境。
立體聲源于雙聲道的原理,立體聲不算和雙聲道一個概念,但是是因果關(guān)系。


我們先理解?
(1)L=lift =左聲道? ? ? ? ?(3)S=side=L+R-mid=旁側(cè)通道
(2)R=right=右聲道? ? ? ?(4)M=mid=L+R-sid=中央通道
也就是說得出?了
整體音頻像位的概念
因為相位抵消和心理聽感效應(yīng)
相位抵消:兩個相位差90-180同樣頻率的波相撞后的現(xiàn)象
心理聽感:人潛意識習(xí)慣用不同耳朵來理解高低音的規(guī)律,(和慣用手,主導(dǎo)思維大腦有關(guān),換句話說左右撇子不一樣)
但因為據(jù)統(tǒng)計80%的人都是右撇子,可以理解的就是,現(xiàn)代的商業(yè)音樂基本高低音樂器的擺位都是遵循右撇子聽覺習(xí)慣擺放的

左右聲道的混合在物理上不代表增加了聽感,反而,因為左右聲道不同的互相聲染,越是大編制,大混響的作品甚至電影片段,中間的聲道越是不那么“純粹”

那為什么一個音頻的增益量和混響大小會直接影響我們對于一個聲音的“遠(yuǎn)近”產(chǎn)生錯覺那?
多普勒效應(yīng)?
多普勒效應(yīng)是指物體輻射的波長因為光源和觀測者的相對運動而產(chǎn)生變化,在運動的波源前面,波被壓縮,波長變得較短,頻率變得較高 ,在運動的波源后面,產(chǎn)生相反的效應(yīng),波長變得較長,頻率變得較低 ,波源的速度越高,所產(chǎn)生的效應(yīng)越大,根據(jù)光波紅/藍(lán)移的程度,可以計算出波源循著觀測方向運動的速度,恒星光譜線的位移顯示恒星循著觀測方向運動的速度,這種現(xiàn)象稱為多普勒效應(yīng)。

多普勒效應(yīng)指出,波在波源移向觀察者時接收頻率變高,而在波源遠(yuǎn)離觀察者時接收頻率變低。當(dāng)觀察者移動時也能得到同樣的結(jié)論。但是由于缺少實驗設(shè)備,多普勒當(dāng)時沒有用實驗驗證、幾年后有人請一隊小號手在平板車上演奏,再請訓(xùn)練有素的音樂家用耳朵來辨別音調(diào)的變化,以驗證該效應(yīng)。假設(shè)原有波源的波長為λ,波速為c,觀察者移動速度為v:
當(dāng)觀察者走近波源時觀察到的波源頻率為(c+v)/λ,如果觀察者遠(yuǎn)離波源,則觀察到的波源頻率為(c-v)/λ。
也就是混縮音頻的時候我們常說的“立體感”,很大程度上來自這個聲音本身的濕度,換句話說
p;s:如果你主觀覺得一個聲音太過靠前或太過靠后,可以考慮它是不是整體存在非常多的混響量或增益是否足夠來手動調(diào)整。
總結(jié)說點啥
不同人對于聲音遠(yuǎn)近的理解及動態(tài)大小的理解是不一樣的,但是帶來聽感的源泉卻是非常科學(xué)的概念,那么下次再見