Kirchhoff-EQ 是专为所有关键专业应用而设计的终极 32 波段参数均衡器。它具有与模拟曲线匹配的改进音质,15种具有平滑可变形状的滤波器类型,以及32种从真实设备建模的经典均衡器类型。内置的动态处理功能非常灵活,失真度超低。所有这些都推动了基尔霍夫情商迈向下一代标准。均衡器将永远不会再一样。 可靠的转换与奈奎斯特一致。 得益于最初开发的“与奈奎斯特协调的可靠转换”,Kirchhoff-EQ使数字域中的频率响应更接近其模拟对应物,而没有高频限制,就像传统的IIR(无限脉冲响应)均衡器一样。此方法适用于基尔霍夫均衡器中的所有类型的滤波器。 高精度加工。 64 位版本是必需的,不可协商。Kirchhoff-EQ 的内部处理始终以 64 位(或 117 位)格式执行,而与主机的当前 daw 无关。 心理声学自适应滤波器的拓扑 结构 所有线性滤波器结构在纸上必须具有相同的声音。然而,在实际应用中,舍入误差会导致每个滤波器结构听起来不同:有些在低频下更好,有些在高频下更好。 一种名为“心理声学自适应滤波器拓扑”的技术被部署在基尔霍夫EQ。滤波器结构会随着相应的带宽频率变化而进入“最佳拟合”状态,从而在低频和高频下优化音质。 可切换的超高 117 位处理。 既然已经有64位版本,为什么不更进一步呢?Kirchhoff-EQ使用一种称为“双倍”的技术来确保内部处理的精度达到117位!这是世界上第一个达到如此高精度的均衡器。您可以随时在 64 位和 117 位之间切换。它将满足最苛刻的耳朵。 * 线性相位模式始终使用64位,因为它是KIH滤波器(最终脉冲响应),并且不支持117位。 筛选器的类型。 15种独特类型的 滤波器低频、高频、带通:从0 dB/倍频程无级调节到96 dB/倍频程; 钟声,凹槽:从12 dB/倍频程无级调节至96 dB/倍频程; 低架、高架、斜架:从6分贝/倍频程无级调节至96分贝/倍频程; 平坦的斜坡和平顶; 剑:具有比铃铛更尖锐的坡度,专门设计用于“挖掘”共振。 砖墙的下通道,砖墙的上通道,全部通道的低通道和全部通道的高通道。 平滑更换倾斜滤镜。 大多数类型滤波器的陡度可以从0 dB/倍频程、6 dB/倍频程或12 dB/倍频程平滑变化到96 dB/倍频程。您想试试 8.125 dB/Oct 高通滤波器吗? 32种基于历史复古均衡器的滤波器! 同时获得复古和现代感!我们模拟了9个老式硬件均衡器单元,总共32种类型的均衡器,在基尔霍夫EQ中实现。利用可靠的奈奎斯特转换:每种类型的均衡器都与原始设备完全匹配,并且不会在奈奎斯特频率附近压缩。作为下一步,与仅允许您在几个频率位置之间进行选择的原始硬件不同,我们修改了DSP模型,为所有这些类型的频率点提供了可调的频率点!这些模型中的每种类型的都可以与传统均衡器类型或其他模拟类型结合使用,也可以与动态功能一起使用(低频和高频类型除外)。这为您提供了更多的自由和便利。 * 未模拟非线性行为。所有类型的老式过滤器仅包含其物理模型的理想线性部分。 零延迟/模拟/线性/混合相位模式。 Kirchhoff-EQ相位模式可以在零延迟模式,模拟模式,线性相位模式和混合相位模式之间切换,以满足您对相位关系的所有需求。 * 无论当前使用哪种相位模式,如果为滤波器频段启用动态功能,它将以最小相位模式工作(不会影响其他频段)。 混合相位模式。 零延迟和线性相位模式听起来非常不同。Kirchhoff-EQ提供混合模式,当频带点较低时使用零延迟,在频带点较高时使用线性相位。每个频段都可以根据其频率在最小相位和线性相位之间平滑切换。 * 滤波器类型之间没有明显的重叠,而在混合相位模式下,过渡是平滑的。 灵活的动态均衡器功能。 Kirchhoff-EQ中的动态功能不仅仅是一个奖励,它们提供了您见过的最丰富的功能。让您实现动态均衡器功能的无限可能。所有类型的滤波器(低频/高频、频带和陷波滤波器除外),即使是这些老式滤波器,都可以与动态功能一起使用。 用谐波移位包络。 所有动态均衡器都有奇数和整数谐波,这些是物理定律。使用先进的DSP技术,Kirchhoff-EQ现在将奇次谐波的大部分能量“转换”为偶次谐波,从而产生超低噪声水平并改善声音。现在,您可以自由使用动态功能,而不必担心会破坏您的声音。 双向阈值。 现在,您可以同时控制扬声器对高于/低于阈值的信号部分的反应。在Kirchhoff-EQ中,“高级”级用作压缩机或上升膨胀器,“低于”级用作膨胀器或上升压缩机。例如,您可以将信号提高到阈值以下,并将信号压缩到阈值以上以“稳定”频带。 检测/检测相对包络。 让我们想象一个简单的例子:我们播放一个音频剪辑,其中频率约为1 kHz的声音为9 dB。你可能会想,“1kHz频段过载了,我们必须把它降低到1kHz。但我们也必须考虑到一般水平。如果整个声音是30dB,你不会觉得1kHz太多,相反,你可能会觉得这还不够。确定波段的体积是高还是低的最佳标准是其在整个体积包络中的相对分数,而不仅仅是其以dB为单位的绝对值。 因此,在基尔霍夫均衡器中,我们输入“相对包络检测/检测”。动力学受当前频带和“相对”频带的相对部分的影响。相对包络检测对动态的贡献也是可定制的:当设置为0%时,它会像普通的动态均衡器一样降级;在值为100%时,动态量完全由相对分数计算。 “检测”频段是根据默认频段的频率和Q因子设置的,“相对”默认为整个音频包络。但它们可以自由安装。 检测带和相对频带具有可自由调节的频率点和Q值,或者启用“S.C.”模式以将“检测”或“相对”与侧电路信号一起使用。 癫痫发作检测混合。 当“Onsets”混音打开时,包络检测器会更具体地响应包络内的瞬变。这样,您可以微调瞬变的音调。为了获得更好的可定制性,您可以“混合”包络检测器和启动检测器。例如,您可以稍微压缩高频,同时更积极地压缩高频的急剧增加。 home.php?mod=space&uid=1&do=blog&id=4355 |