T
Tokyo Dawn Labs (RUS)
@tokyodawnlabsru1.6K подп.
425просмотров
27.1%от подписчиков
30 марта 2026 г.
Score: 468
Теперь вернемся к плагину Limen (рис. 2). Ручка X-Freq задает частоту, выше которой работает лимитер. Крутизна фильтра не задается, но меняется динамически от 12 дБ на октаву до 24 дБ на октаву с ростом заданной частоты. Справа и слева от X-Freq две маленькие точки позволяют “послушать” частоты выше и ниже установленной. Depth задает “глубину” подавления. Задания абсолютного значения порога нет. Если подать на вход синусоидальный сигнал и поставить Depth на 10, то подавление будет 3 дБ, что наводит на мысль о том, что абсолютный порог получается автоматически анализом RMS сигнала. Ручка Tilt управляет Tilt-фильтром на входе лимитера. Так как обычно высокие частоты имеют тенденцию к постепенному спаду уровня с увеличением частоты, Tilt-фильтр позволяет одинаково реагировать и на события в районе 5 kHz, и в районе 20 kHz. Ручка Recover — это не время восстановления лимитера, как можно подумать. В конце цепочки обработки стоит спектральный процессор (как в Finesse или в Ancora), который пытается вернуть модифицированный лимитером спектр к оригинальному в той пропорции, которая задана. Если Recover 0, то спектральный процессор ничего не делает. Если Recover 100, то спектральный процессор пытается отменить работу лимитера. Зачем? Тут все дело в транзиентах. Лимитер работает со своими временами атаки и восстановления, а спектральный процессор разбивает аудио на блоки, строит спектр входного и выходного сигнала и пытается подогнать одно под другое, то есть работает с задержкой. Если Recover сделать больше 100, то спектральный процессор попытается не только “отменить” работу лимитера, но и сделать наоборот — усилить высокие частоты вместо подавления. Давайте проведем несколько экспериментов, чтобы получить представление о том, как работает плагин. Во-первых, плагин вносит задержку около 4000 семплов. Это связано с наличием спектрального процессора, которому нужно “наполнить” свой блок для анализа, а также с использованием фильтра с линейной фазой. Фильтры с линейной фазой, как мы знаем, начинают реагировать “до” события, поэтому лимитер начнет срабатывать еще до того, как событие произойдет. Импульсная характеристика фильтра на рис. 3. А вот кривая атаки и восстановления (рис. 4) заставляет немного удивиться, но ее поведение можно попробовать объяснить. На рис. 5: 1. Автоматический порог, который получается анализом RMS сигнала. Лимитер обрабатывает превышение относительно этого порога. Видно время атаки RMS анализатора. 2. Автоматический порог начинает снижаться еще до самого факта снижения. Это говорит о наличии lookahead примерно в 100 мс (ого!) 3. Время атаки лимитера (около 0.2 мс, поменять нельзя). 4. Время восстановления лимитера (чуть больше 150 мс, поменять нельзя). График на рис. 5 сделан при Recover=0 (нет спектрального процессора). Если включить Recover, то на картинке будут “подпрыгивать” начало и конец импульса. Это связано с блочной обработкой спектральным процессором — транзиент обрабатывается по-разному в зависимости от того, в какое место блока ему довелось попасть. Если Recover увеличить до 80, то картинка будет иметь вид (рис. 6). По картинке можно представить себе, как это звучит. В общем, если вас этот плагин заинтересовал, то качайте демо и удовлетворяйте свое любопытство. Цена плагина такова (как и можно ожидать от Ohlhorst Digital), что его невозможно купить импульсивно, его нужно очень захотеть, причем так, что не должно быть никакой возможности без него обойтись. Кстати, в магазине можно ввести купон LIMEN-RELEASE-PARTY, до 30 апреля он дает 25% скидку на все продукты.
425
просмотров
3565
символов
Нет
эмодзи
Нет
медиа

Другие посты @tokyodawnlabsru

Все посты канала →
Теперь вернемся к плагину Limen (рис. 2). Ручка X-Freq задае — @tokyodawnlabsru | PostSniper