有你是哪位高人人知道Adobe Audition 3.0软件128k怎么能混音出来真实的320k音质的音乐在先等非常感激不尽

提示:如果选定范围过短“捕捉噪声样本”将被禁用。请减小“FFT大小”或选择更长的噪声范围如果找不到更长的范围,请复制并粘贴当前选定范围以创建一个长范围(可以在以后使用“编辑”>“删除”命令删除粘贴的噪声。)  

将噪声样本另存为.fft文件其中包含有关样本类型、FFT(快速傅立叶变换)大尛和三组FFT系数(一组表示找到的最低噪声量,一组表示最高量一组表示平均值)的信息。  

打开任何之前用AdobeAudition保存的FFT格式的噪声样本但是,只能将噪声样本应用到相同的采样类型(例如,不能将22kHz单声道配置文件应用到44kHz立体声采样)  

指定当音频低于噪声基准时处理的频率嘚百分比。微调该百分比可实现更大程度的降噪而失真更少40%到75%的值效果最好。低于这些值时经常会听到发泡声音失真;高于这些值时,通常会保留过度噪声  

考虑每个频段内噪声信号的变化。分析后变化非常大的频段(如白噪声)将以不同于恒定频段(如60Hz嗡嗡声)的方式进行平滑通常,提高平滑量(最高为2左右)可减少发泡背景失真但代价是增加整体背景宽频噪声。  

控制振幅变化值为5-10时效果最好,奇数适合于对称处理值等于或小于3时,将在大型块中执行快速傅立叶变换在这些块之间可能会出现音量下降或峰值。值超过10时不會产生任何明显的品质变化,但会增加处理时间  

确定噪声和所需音频之间的振幅范围。例如零宽度会将锐利的噪声门应用到每个频段。高于阈值的音频将保留;低于阈值的音频将截断为静音也可以指定一个范围,处于该范围内的音频将根据输入电平消隐至静音例如,如果过渡宽度为10dB频段的噪声电平为?60dB,则?60dB的音频保持不变?62dB的音频略微减少,?70dB的音频完全去除  

确定分析的单个频段的数量。此选项会引起最激烈的品质变化每个频段的噪声都会单独处理,因此频段越多用于去除噪声的频率细节越精细。良好设置的范围是4096到8192  

快速傅立叶变换的大小决定了频率精度与时间精度之间的权衡。较高的FFT大小可能导致哗哗声或回响失真但可以非常精确地去除噪声频率。较低的FFT大小可获得更好的时间响应(例如钗钹击打之前的哔哔声更少),但频率分辨率可能较差而产生空的或镶边的声音。  

非常尛的值对不同的降噪级别的影响很大快照较多时,100的降噪级别可剪掉更多噪声但也会剪掉更多原始信号。然而当快照较多时,低降噪级别也会剪掉更多噪声但可能保留预期信号。

生成的模型也可以使用表示其复杂性的参数进行修改高复杂性声音模型需要更多的改進遍数来处理录制,但会提供更加准确的结果您也可以保存声音模型供以后使用。还包括有一些常用预设以删除一些常见噪声例如警報器和响铃手机。  

这可增加声音移除算法的主动性可以通过“强度”值进行修改。较高的值将删除混合信号中更多的声音模型这会造荿有用信号的巨大损失,而较低的值将留下更多的重叠信号因此更多噪声可能可以听见(虽然少于原始录制。)  

确定分析的单个频段的數量此选项会引起最激烈的品质变化。每个频段的噪声都会单独处理因此频段越多,用于去除噪声的频率细节越精细良好设置的范圍是4096到8192。  

快速傅立叶变换的大小决定了频率精度与时间精度之间的权衡较高的FFT大小可能导致哗哗声或回响失真,但可以非常精确地去除噪声频率较低的FFT大小可获得更好的时间响应(例如,钗钹击打之前的哔哔声更少)但频率分辨率可能较差,而产生空的或镶边的声音

“降噪/恢复”>“自适应降噪”效果可快速去除变化的宽频噪声,如背景声音、隆隆声和风声由于此效果实时起作用,您可以将其与“效果组”中的其他效果合并并在“多轨编辑器”中应用。相反标准“降噪”效果只能作为脱机处理在“波形编辑器”中使用。但是茬去除恒定噪声(如嘶嘶声或嗡嗡声)时,该效果有时更有效  

为获得最佳结果,请将“自适应降噪”应用到以噪声开始、后面紧接所需喑频的选择项该效果根据音频的前几秒识别噪声。  

该效果需要大量处理如果系统性能较低,请减小“FFT大小”并关闭“高品质模式”  

確定降噪的级别。介于6到30dB之间的值效果很好要减少发泡背景效果,请输入较低值  

表示包含噪声的原始音频的百分比。  

将噪声基准手动調整到自动计算的噪声基准之上或之下  

将所需音频的阈值手动调整到自动计算的阈值之上或之下。  

确定噪声处理下降60分贝的速度微调該设置可实现更大程度的降噪而失真更少。过短的值会产生发泡效果;过长的值会产生混响效果  

保留介于指定的频段与找到的失真之间嘚所需音频。例如设置为100Hz可确保不会删除高于100Hz或低于找到的失真的任何音频。更低设置可去除更多噪声但可能引入可听见的处理效果。  

确定分析的单个频段的数量选择高设置可提高频率分辨率;选择低设置可提高时间分辨率。高设置适用于持续时间长的失真(如吱吱聲或电线嗡嗡声)而低设置更适合处理瞬时失真(如咔嗒声或爆音)。  

5、自动咔嗒声移除效果  

要快速去除黑胶唱片中的噼啪声和静电噪聲请使用“降噪/恢复”>“自动咔嗒声移除”效果。您可以校正一大片区域的音频或单个咔嗒声或爆音  

该效果提供的选项与“杂音降噪器”效果相同,后者可让您选择处理哪些检测到的咔嗒声(请参阅杂音降噪器选项)但是,由于“自动咔嗒声移除”效果实时起作用洇此您可以将其与“效果组”中的其他效果合并,并在“多轨编辑器”中应用“自动咔嗒声移除”效果还应用多次扫描并自动修复多次;要使用“杂音降噪器”获得相同的咔嗒声降低级别,必须手动多次应用该效果  

确定噪声灵敏度。设置越低可检测到的咔嗒声和爆音樾多,但可能包括您希望保留的音频设置范围为1到100;默认值为30。  

表示噪声复杂度设置越高,应用的处理越多但可能降低音质。设置范围为1到100;默认值为16  

6、自动相位校正效果  

“降噪/恢复”>“自动相位校正”效果可处理未对准的磁头中的方位角误差、放置错误的麦克风嘚立体声模糊以及许多其他相位相关问题。  

激活“左声道变换”和“右声道变换”滑块可让您对所有选定音频执行统一的相移。  

自动对齊声道和自动中置声场  

在一系列不连续的时间间隔内校准相位和声像使用以下选项指定这些间隔:  

指定每个处理间隔的毫秒数。较小值鈳提高精度;较大值可提高性能  

确定总体处理速率。较慢设置可提高精度;较快设置可提高性能  

指定相位校正将应用到的声道。  

指定烸个分析的音频单元中的样本数  

为获得最精确有效的相位校正,请使用“自动对齐声道”选项仅当您相信有必要进行统一调整或者想偠在“多轨编辑器”中手动进行相位校正时,才启用“全局时间变换”滑块  

7、咔嗒声/爆音消除器效果  

使用“咔嗒声/爆音消除器”效果(“效果”>“降噪/恢复”)去除麦克风爆音、咔嗒声、轻微嘶声以及噼啪声。这种噪声在诸如老式黑胶唱片和现场录音之类的录制中比较常見“效果”对话框保持打开,您可以调整选区并且修复多个咔嗒声,而无需重新打开效果多次  

检测和校正设置用于查找咔嗒声和爆喑。检测和拒绝范围以图形方式显示  

显示要在每个振幅使用的精确的阈值电平,振幅沿着水平标尺(X轴)而阈值电平沿着垂直标尺(Y軸)。AdobeAudition在处理较响亮的音频时使用曲线右侧的值(超过20dB左右)在处理较柔和的音频时使用左侧的值。曲线用颜色编码以表示检测和拒绝  

基于“敏感度”和“鉴别”的值扫描高光区域以查找咔嗒声,并确定“阈值”、“检测”和“拒绝”的值选择了音频的五个区域,从朂安静的位置开始移动到最响亮的位置  

确定要检测的咔嗒声的电平。使用更低的值(如10)来检测许多细腻的咔嗒声或者使用值20来检测┅些更响亮的咔嗒声。(使用“扫描所有电平”检测的电平始终高于使用此选项的值)  

确定要修复的咔嗒声数。输入较高的值可修复很尐的咔嗒声并保留大部分原始音频原封不动如果音频包含中等数量的咔嗒声,则输入较低的值如20或40。输入极低的值(如2或4)可修复固萣咔嗒声  

自动设置“最大阈值”、“平均阈值”和“最小阈值”电平。  

最大、平均和最小  

针对音频的最大、平均和最小振幅确定唯一的檢测和拒绝阈值例如,如果音频的最大RMS振幅为-10dB则您应将“最大阈值”设置为-10dB。如果最小RMS振幅为-55dB则将“最小阈值”设置为-55。  

在您调整楿应的“检测”和“拒绝”值之前设置阈值电平(首先设置“最大阈值”和“最小阈值”电平,因为一旦完成设置就应该不需要过多調整它们。)将“平均阈值”电平设置为介于“最大阈值”和“最小阈值”电平之间的值的四分之三左右例如,如果“最大阈值”设置為30且“最小阈值”设置为10则将“平均阈值”设置为25。  

在试听已修复音频的一小部分后您可以根据需要调整设置。例如如果静音部分仍有许多咔嗒声,请稍微降低“最低阈值”电平如果响亮部分仍有咔嗒声,请降低“平均阈值”或“最大阈值”电平通常,较响亮的喑频需要较少校正因为音频本身遮住了许多咔嗒声,因此没有必要修复它们咔嗒声在十分安静的音频中非常明显,因此静音音频往往需要较低的检测和拒绝阈值  

第二电平验证(拒绝咔嗒声)  

拒绝咔嗒声检测算法找到的一些可能的咔嗒声。在某些类型的音频(如喇叭、薩克斯管、女性声乐和小军鼓击打)中正常峰值有时可能会被检测为咔嗒声。如果校正这些峰值生成的音频听起来将是低沉的。“第②电平验证”拒绝这些音频峰值并且仅校正真正的咔嗒声  

确定咔嗒声和爆音的敏感度。可能的值范围是1到150但建议的值范围是6到60。较低嘚值会检测更多的咔嗒声  

对于高振幅音频(高于-15dB),从阈值35开始对于平均振幅则为25,对于低振幅音频(低于-50dB)则为10这些设置允许找箌多数咔嗒声,且通常是所有较响亮的咔嗒声如果源音频的背景中有固定噼啪声,请尝试降低“最小阈值”电平或者增大分配了该阈值嘚dB电平该电平可以低至6,但较低的设置会导致滤波器去除咔嗒声之外的声音  

如果检测到更多的咔嗒声,则会发生更多修复从而增大夨真的可能性。由于此类型的失真太多音频开始听起来觉得平淡无味。如果出现这种情况请将检测阈值设置为相当低,并选择“第二電平验证”来重新分析检测到的咔嗒声和被忽略的不是咔嗒声的敲击瞬态  

确定在选中“第二电平验证”框时拒绝的、使用“检测阈值”發现的可能的咔嗒声数。值范围是1到100;设置为30是一个好的起点较低的设置允许修复更多的咔嗒声。较高的设置可以防止修复咔嗒声因為它们可能不是真正的咔嗒声。  

您想拒绝尽可能多的检测到的咔嗒声但仍去除所有可以听见的咔嗒声。如果类似喇叭的声音中有咔嗒声且咔嗒声没有去除,请尝试降低该值以拒绝更少的可能的咔嗒声如果个别声音失真,则增加此设置以进行最低程度的修复(得到好嘚结果所需的修复越少越好。)  

确定用于修复咔嗒声、爆音和噼啪声的FFT大小通常,选择“自动”可允许AdobeAudition确定FFT大小然而,对于某些类型嘚音频您可能想输入特定的FFT大小(从8到512)。好的起始值是32但如果咔嗒声听起来仍然很明显,请将值增加到48然后64,以此类推值越高,校正将越慢但预想结果会越好。如果值太高则会出现隆隆声、低频失真。  

校正选定音频范围中的单个咔嗒声如果选择了“FFT大小”旁的“自动”,则会基于要恢复的区域大小将适当的FFT大小用于恢复否则,128到256的设置非常适合填补单个咔嗒声在填充单个咔嗒声后,按丅F3键以重复操作您也可以在“收藏夹”菜单中创建快捷键以填补单个咔嗒声。  

在检测到的咔嗒声中包括周边样本找到潜在的咔嗒声时,将尽可能真实地标记其起点和终点“爆音过采样”值(可介于0到300之间)可扩展该范围,以便将咔嗒声左右的更多示例视为咔嗒声的一蔀分  

如果校正后的咔嗒声变得更安静但仍较明显,请增大“爆音过采样”值从值8开始,缓慢将其增加到30或40左右不包含咔嗒声的音频茬进行校正后不应更改很多,因此此缓冲区基本不受置换算法的影响  

增大“爆音过采样”值还会在选择了“自动”时强制使用较大的FFT大尛。较大的设置可能会更干净地去除咔嗒声但是如果设置太高,音频在去除咔嗒声的位置将开始失真  

指定分开的咔嗒声之间的样本数。可能值的范围为0到1000要单独校正极为接近的咔嗒声,请输入较低的值;“运行大小”范围内出现的咔嗒声会一起进行校正  

好的起点是25咗右(或者如果未选择“FFT大小”旁的“自动”,则为FFT大小的一半)如果“运行大小”值太大(超过100左右),则校正可能会变得更加明显因为将一次修复非常大的数据块。如果您将“运行大小”设置得太小则非常接近的咔嗒声在第一遍时可能无法完全修复。  

防止普通波形峰值被检测为咔嗒声它也可能会减少有效咔嗒声的检测,因而需要更激进的阈值设置仅当您已尝试清理音频但是难处理的咔嗒声仍嘫存在时,才选择此选项  

以相同方式处理所有声道,保持立体声或环绕声平衡例如,如果在一个声道中找到咔嗒声则很可能在另一聲道中也会找到咔嗒声。  

删除可能被检测为咔嗒声的不需要的大事件(例如超过几百个样本宽的事件)值的范围可以从30到200。  

请注意尖銳的声音(如响亮的小军鼓击打)可以具有与非常大的爆音相同的特征,因此仅当您知道音频有非常大的爆音(如其中有非常大的划痕嘚黑胶唱片)时,才选择此选项如果此选项导致击鼓声听起来更柔和,请稍微增加阈值以便仅修复响亮而明显的爆音  

如果响亮、明显嘚爆音未得到修复,请选择“检测大爆音”并使用30(为了找到安静的爆音)到70(为了找到响亮的爆音)左右的设置。  

消除检测到的单样夲误差通常可去除更多的背景噼啪声。如果生成的音频听起来更细、更平或者更尖请取消选择此选项。  

自动执行最多32遍以捕获要高效修复的可能过于接近的咔嗒声如果没有找到更多咔嗒声且已修复所有检测到的咔嗒声,则会执行较少的遍数通常,大约一半的咔嗒声會在每个连续的遍历中得到修复较高的检测阈值可能会导致更少的修复并提高质量,同时仍去除所有咔嗒声  

观看视频使用咔嗒声/爆音消除器与杂音降噪器效果,了解如何可以去除麦克风爆音、咔嗒声、轻微嘶声以及噼啪声  

“降噪/恢复”>“消除嗡嗡声”效果可去除窄频段及其谐波。最常见的应用可处理照明设备和电子设备的电线嗡嗡声但“消除嗡嗡声”也可以应用陷波滤波器,以从源音频中去除过度嘚谐振频率  

要快速解决典型音频问题,请从“预设”菜单中选择选项  

设置嗡嗡声的根频率。如果不确定精确的频率请在预览音频时反复拖动此设置。  

要以可见方式调整根频率和增益请在图中直接拖动。  

设置上面的根频率和谐波的宽度值越高,影响的频率范围越窄;值越低影响的范围越宽。  

确定嗡嗡声减弱量  

指定要影响的谐波频率数量。  

更改谐波频率的减弱比  

让您预览去除的嗡嗡声以确定是否包含任何需要的音频。  

“降噪/恢复”>“减少混响”效果可评估混响轮廓并帮助调整混响总量值的范围从0%到100%,并可控制应用于音频信号嘚处理量  

提供了五个聚焦处理按钮。每个“聚焦处理”按钮都可将噪声抑制处理聚焦到信号频谱的特定部分  

使用此选项可将同样的处悝应用到信号的所有频谱  

使用此选项可将处理聚焦在频谱的高端范围  

使用此选项可更多地聚焦信号频谱的高端和低端范围,更少聚焦中端范围  

使用此选项可更多地聚焦信号频谱的中端范围更少聚焦高端和低端范围  

使用此选项可将处理聚焦在频谱的低端范围  

应用减少混响效果可能导致输出电平降低(与原始音频相比),原因是动态范围的降低输出增益可作为增益补偿,且允许您调整输出信号的电平使用滑块手动调整增益。或者您可通过启用“自动增益”复选框,启用增益的自动调整功能  

“降噪/恢复”>“降噪”效果可降低或完全去除喑频文件中的噪声。处理对象可能包括不需要的嗡嗡声、嘶嘶声、风扇噪声、空调噪声或任何其他背景噪声您可使用滑块来控制降噪量。值的范围从0%到100%并可控制应用于音频信号的处理量。  

应用“降噪”效果可能会降低输出信号的电平使其低于原始音频的电平。使用“增益”滑块控制可控制输出信号的量  

启用“仅输出噪声”复选框,可单独听取被去除的噪声  

11、降低嘶声效果(仅限波形编辑器)  

“降噪/恢复”>“降低嘶声”效果可减少录音带、黑胶唱片或麦克风前置放大器等音源中的嘶声。如果某个频率范围在称为噪声门的振幅阈值以丅该效果可以大幅降低该频率范围的振幅。高于阈值的频率范围内的音频保持不变如果音频有一致的背景嘶声,则可以完全去除该嘶聲  

要减少具有宽频率范围的其他类型的噪声,请尝试降噪效果(请参阅降噪效果(仅限“波形编辑器”)。)  

用图表示噪声基准的估計值“降低嘶声”效果使用该估计值可以更高效地仅去除嘶声,同时使正常音频保持不变此选项是“降低嘶声”效果的最强大的功能。  

要创建最精确反映噪声基准的图形请单击“噪声基准”并选择仅包含嘶声的音频。或者选择含有最少量所需音频以及最少量高频信息的区域。(在频谱显示的上面75%部分中查找没有任何活动的区域)  

在捕捉噪声基准之后,可能需要降低左侧的控制点(表示低频)以尽鈳能使图形变平如果任何频率上有音乐,该频率周围的控制点将高于它们应该在的位置  

表示源音频中每个频率的估计噪声基准,频率沿水平标尺(x轴)噪声基准的振幅沿垂直标尺(y轴)。此信息帮助您将嘶声从所需的音频数据中区分出来  

用于降低嘶声的实际值是图形和“噪声基准”滑块的组合,该滑块将估计的噪声基准读数上移或下移以进行微调  

要禁用频率和振幅的工具提示,请单击图形右上角嘚菜单按钮然后取消选中“在曲线图上显示工具提示”。  

确定如何沿水平x轴排列频率:  

要对低频进行微调控制请选择“对数”。对数仳例可更真实地模拟人类听到声音的方式  

对于具有平均频率间隔的详细高频作业,请选择“线性”  

在图中显示选定的音频声道。  

重置估计的噪声基准要将基准重置得更高或更低,请单击图形右上角的菜单按钮然后从“重设控制曲线”菜单中选择选项。  

为实现快速通鼡的降低嘶声完整的噪声基准图并不总是必要的。在许多情况下只需将图形重置到平均级别,然后操作“噪声基准”滑块  

微调噪声基准,直到获得适当的降低嘶声级别和品质  

为低于噪声基准的音频设置降低嘶声级别。值较高(尤其是高于20dB)时可实现显著的降低嘶聲,但剩余音频可能出现扭曲值较低时,不会删除很多噪声原始音频信号保持相对无干扰状态。  

让您仅预览嘶声以确定该效果是否去除了任何需要的音频  

单击三角形显示下列选项:  

在估计的噪声基准上方遇到音频时,确定在周围频率中应跟随多少音频使用低值时,應跟随较少音频降低嘶声效果将剪掉更多接近于保持不变的频率的音频。  

40%到75%的值效果最好如果值过高(高于90%),可能会听到不自然的拖尾和混响如果值过低,可能会听到背景发泡效果而且音乐可能听起来失真。  

确定降低嘶声的时间精度典型值的范围为7到14。较低值鈳能导致在音频的大声部分之前和之后出现几秒嘶声较高值通常产生更好的结果和更慢的处理速度。超过20的值通常不会进一步提高品质  

在降低嘶声过程中产生缓慢过渡,而不是突变5到10的值通常可获得良好结果。如果值过高在处理之后可能保留一些嘶声。如果值过低可能会听到背景失真。  

指定“快速傅立叶变换”的大小以确定频率精度与时间精度之间的权衡。通常大小介于2048到8192之间效果最好。  

较低的FFT大小(2048及更低)可获得更好的时间响应(例如钗钹击打之前的哔哔声更少),但频率分辨率可能较差而产生空的或镶边的声音。  

較高的FFT大小(8192及更高)可能导致哔哔声、混响和拉长的背景音调但会产生非常精确的频率分辨率。  

指定当单击“捕捉噪声基准”时添加箌图中的点数

音乐阳台:终极合集有更新会繼续添加的: ---------------------------------- 4.用“响度匹配”使音轨的音量大小符合国家规范。 这件事情说起来其实也简单首先,你得知道国家规范是啥其次,你得知道怎…

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