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十三,人声后期详解
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很多朋友埋怨前面所描叙的后期制作太过简单,为了满足大家的愿望,让每位爱好音乐的朋友都能做出好作品,在此我再详细的把一些过程和心得表述出来。
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) Q0 |5 @& v0 O( q- |1 d开始之前,请先点击这里听听这首歌的人声。每个人的声线不一样,所以制作上也会不同,我下面所有的插件数据就是这段人声的数据。这些数据都是为我的声线来定制的,声线不同于我的朋友可以在它的基础上调整。 1 M* A" l2 j- E9 ]7 _3 u2 v5 Y% y9 Q
a、压限
3 Y5 A7 U# ?6 f$ A安装waves 4.0后,选择“C4”,出现调整窗口。这是个关键的部分,一般来讲,人声的高频不要“噪”,低频不要“浑”,由于我发声的方法高音很容易“噪”(就是齿音很明显),所以我在3.5K—13K的高频区并没有提升多少,同时也往下压了很多(紫色区域)。相反,低频区和中频区压得少些,提得也多些,这是相对我的声线低频欠缺而调整的。另外,拥有电容话筒(专业录音电容话筒与电脑所配的小话筒都属电容话筒)的朋友要注意,由于电容话筒的中高频拾音率或灵敏度都会高于动圈话筒(卡拉ok话筒),所以高频很容易“噪”,要特别注意调整高频段。相反,动圈话筒的朋友的高频段可以提升多些。具体的要仔细听,切记过“噪”。
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b、“Rvox”效果器 & U2 T- P2 e }% X
这个效果可以剪掉一些音波之间空隙处的杂音。但要注意的是,如果设置得过高,会把一些换气声也剪掉。一般的我会把“Gate”设置在-40。 ( G$ H5 v( _. P6 X2 }% X$ @
; }. ?% u2 \9 A, C) Fc、“Compressor R3”压缩效果器 0 l$ w0 T7 @7 }/ t0 S
安装“Ultrafunk fx”效果器后选择 “Compressor R3”。
; W( L2 G& Y% S! O9 N0 O1 S这个直接选择预制里的的菜单即可。这个效果器可以增强人声的力度和表现力。 * E' b5 p" F- C: R5 y+ _
; w* D( q( m) _ p5 O, nd、“Reverb R3”混响效果器
: b" P6 P& W" J# j E: Y8 R) K安装“Ultrafunk fx”效果器后选择“Reverb R3”。 # `$ R- r" W" l5 L' y
混响调节是个很细致的工作,与伴奏的吻合程度也与其有关。样例的人声混响数据就是如图。其中最重要的是调整红色所圈的部分,“A”部分可以调整房间空旷程度。一般来讲,快歌的混响可以少小些,具体还要根据歌曲风格和伴奏特性来调整。 + v% X. \2 P, d- N1 o
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e、“Equalizer R3”均衡效果器
' F, j( P7 s% a/ r& @5 H. N2 a安装“Ultrafunk fx”后选择“Equalizer R3”。 |$ N4 o9 o6 @7 D, k0 [, m& {% C
均衡也是关键后期之一,一般把握:高频在保持不噪的前提下调整到清晰通透;低频保证不浑浊的前提下调整到清晰、自然。由于我的低频有所欠缺,所以在低频段(1、2、3)没有压下很多。用动圈话筒的朋友可能高频要多提升。
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f、“Antares tube”电子管模拟效果器 4 B' l) M3 k* K4 o- Z* I6 s
这是一个单独的效果器,安装即可使用。
7 f! x3 n7 P. }1 y/ d调整很简单,不要超过3.5即可,失真立即拉回。
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大家可以看到我用到的效果器省去了很多,因为经过我的比较,那些的用处并不大,包括“Ultrafunk fx”的“Multiband R3”多段动态压缩效果器,使用后人声会有一种斯斯的声音,感觉有些失真不自然,当然,如果特意要用那样的效果例外。
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十四,声音的基本常识 : A9 t& O- { P+ a' Q+ [. j e
7 [. R: y4 a) ?3 b6 j4 U1 v声音以波形的形式在空气中传播,人耳通过感受空气的震动听到声音。波的震动强度,即可理解成“音量”。而波的震动频率,就是人耳感受到的“音调”。 6 ~% J: S2 x& T# u9 ~/ L; Q
声音的频率单位使用赫兹(Hz)来计算。一般的人可以听到的声音频率在20~20khz之间,低于这个频率范围的声音称为“次声波”,高于这个频率范围的声音我们称为“超声波”。在制作声音文件时,千万不要将声音的“频率”和“采样频率”混淆。
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- l% O! G* ?* K1、声音的采样频率 + d: c- B7 y4 ~0 R; @& X! `
采样频率的概念时随着数字技术的发展而出现的,它是指在进行数字录音时,单位时间内对模拟信号进行提取样本次数。它的单位也是赫兹(Hz)。录音时的采样频率越高,回放时的音质也就越好。在计算机的应用技术中,我们经常使用44kHz、22kHz、或11kHz、的采样频率。例如:使用44kHz的采样频率,每秒钟要对声音进行44000次分析,并记录下每两次分析之间的差值。
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降低声音文件的采样频率,文件的尺寸也会随之降低。例如,一个300KB,采样频率为44kHz的声音文件,如果将其储存为22kHz采样频率的文件,其文件尺寸会降到150KB。以下标明的是不同的采样频率对音质的影响。
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48kHz——广播质量——记录数字媒体的广播使用 + t; E5 z b) W5 v
44kHz——CD音质——高保真音乐和声音 ' J. X/ t* x- a9 q9 s( N% v/ F! Z3 Q
32kHz——接近CD音质——数值摄像机伴音等 $ O: O% e' t; |9 P, P
22kHz——收音音质——短的高质量音乐片断 % U) X, O9 u1 P
11kHz——可接受的音乐——长音乐片断,高质量语音等
/ m. |6 T, \! D9 p4 h! u; w! C, f5kHz——可接受的语音——简单的声音
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2、声音的位分辨率 e( y! v6 p* M3 u! H, i' ^$ K, ^
另外一个影响音质的重要因素就是位分辨率(Bit Reaolution)。位分辨率(或者叫位深度)是指用于描述每个音频采样点的比特位数。它是一个指数,8位声音采样意味着将使用2的8次方(256)级深度来描述一个采样点。16位声音采样意味着将使用2的16次方(65536)级深度来描述一个采样点。同等长度的16位声音尺寸要比8位声音文件尺寸大很多。但16位声音的质量比8位的声音质量也会好很多。我们可以把高分辨率的声音文件转为低分辩率文件,但不要把低的向高的转换,那样只会增加文件尺寸而不会对音质有任何改变。其原因不用我说了吧!一下是位分辨率对音质的影响。 7 d' _- [, `/ b5 B, v
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16位——CD音质——高保真音乐和声音
2 d8 w; v/ f3 X% n" J! Q1 n+ {* p12位——接近CD音质——数值录像机伴音等
0 q8 K' K+ g+ t3 i. _$ ^) o8位——收音音质——短的高质量音乐片断 & s$ u* Y5 w1 C! Z" M/ c4 d
4位——可接受的音质——长音乐片断、高音质语音等 |
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