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用TDK音乐碟和深蓝刻录过:
1.蔡琴.遇见XRCD
2.李克勤_演奏厅
3.sony music_Image 4(788M)
4.天边-布仁巴雅尔
烧机LEXTOR Premium
以前刻录的TDK的碟子与深蓝比,TDK的碟子显得暖声和高音细节化,中音因为暖声而澎胀少了象深蓝一样的起伏,低音TDK是象吹大的汽球破开一样是扩散型的,深蓝是向下潜那种
<天边-布仁巴雅尔>用burnatonce0.99.5(简称BTO)刻录TDK,发现会一扫之前对TDK碟子的印象,可能是中频厚实了, 少了之前中频澎胀有点虚虚的感觉,听人声肉味会浓很多,在听的过程中发现少了点东西,耐心听完一张....然后再用深蓝刻录一张<天边><李克勤_演奏厅>
深蓝刻录的<天边><李克勤_演奏厅>初次在耳机上听时,我有点为它刻录出来的人声入迷,因为之前刻录人声为PLEXTOR Premium烧机找不同的刻录软件发觉都是高音区细节分明过亢而硬,缺少高音区的起伏而让人觉得人声感情缺少,PLEXTOR Premium烧机很适合刻录弦乐,古典,电子,而不是人声,为了找让PLEXTOR Premium刻录人声好,什么软件都试了一下,BTO也是用过的
BTO刻录的人声虽然高音有点暗,但是嗓音肉味很好,清楚听到对方的唱腔中的细节,上箱子听了一遍<天边>,终于发现缺少了点什么----乐器和人声烘托共鸣的流动感!因为中频的厚实,箱子中间音域好象掏空了一块为填充人声而守候,乐器连不成一个意境流动的空间,这是对比之前用CloneCD 选Emulate项刻录的碟子得出的结果,其实CloneCD选Emulate项刻录出来的碟子并不瘦,只是中性没有什么偏向,人声方面CloneCD也控制不好PLEXTOR Premium的高音
再用BTO刻录了sony music_Image 4,听第十首美声佳人 / 美好的一日,发现人声变厚后,声场收窄
BTO刻录了蔡琴.遇见XRCD,听得很清楚蔡琴的功力所在,声音厚,而结出人头象,但是每首歌不同的感情,如第一首<缺口>的感慨和第八首<张三的歌>的爽朗欢快的感情却变薄了
现在只用Burrrn刻录人声,用LG的烧机配合Burrrn刻录人声时会觉得过甜而柔和,而PLEXTOR Premium配合它刻录人声时不会过甜,Burrrn在细节和韵味中找了一个很好的平衡点,如果你问我满意没有,没有!我需要的是淳声而不是偏甜的人声
反复的试用软件中,知道你我都在找适合自己口味有音染的软件
BTO用后结果是它适合少乐器的人声,十分期待它的最新版本,或者请高手指点一下,PLEXTOR Premium烧机如何烧录出人声有淳味的结果
哈哈,可能会犯贱一点.......再次重新装上LG......
也许我还是要等待有音染的烧机F1的遇见......
自已的口味感受各位还是自己试用一下合不合适耳度
祝你们玩得开心一点
首先把APE用猴子或FOOBAR2000转成WAV,然后双击打开文件夹,再用右键点CUE用记事本打开,把第三行APE改成WAV保存.打开 burnatonce0.99.5,点编辑,点音乐CD,点添加文件打开,先下面文件类型选Tracklist Files,再上面选择要刻录的文件点打开,再点(一般是CDImage),然后点打开,再点是,再点编译,点确定,放入空盘,选好刻录机.刻速,点击刻录,最后点确定就好了.我是电脑盲,以前只会上网,今年春节用一个礼拜学会了用几个刻录软件,但愿上面的流水帐能对出学者有帮助.用 burnatonce0.99.5自己编辑CD专集很好用,我把喜欢的歌用FOOBAR2000转成单曲WAV,单独用一个硬盘保存,添加文件时下面文件类型选Audio Files,把要刻录的单曲WAV添加在一起,不要超过容量就好.
我先来第一个,什么是驻波(standing waves):
驻波:两列沿相反方向传播的振幅相同,频率相同的波叠加时形成的波叫做驻波。
驻波能改变声音原有的特性,在某些频段出现峰值,驻波使低频音听着缓慢迟钝。
只要两对立平行墙面的距离等于半波长的整倍数,就会出现共振,产生驻波,造成声染色。如果空间内三组平行墙面分别产生的驻波有频率重叠,就会形成更强的驻波。正方形的听音空间就非常容易出现。
房间里在相对的墙壁之间,由于声音的多重反射而产生驻波,当驻波发生时能产生共振,其频率取决于墙壁间的距离,可见房间实际上就是个谐振器。房间里产生驻波造成声染色最多的地方,是音箱后墙的两边墙角.它会反射不干净的低音,这种效应称为房间隆隆声(room booming)。这种低频驻波是常见的声学缺陷,造成低音清晰度下降,需要小心处理。
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改善的方法:
室内物品摆放避免对称;因为声波的分布是随机的,大房间受的影响要小于小房间的;最好避免房间任何两面的尺寸相等,或一面恰好是另一面的两倍,也就是正方形或长宽比是两倍的房间。
由于100Hz以下声音的波长大于3.4m,与房间的尺寸处在同一数量级,所以在其空间只能产生几个共振频率,低频声波的相互干扰较少,听起来显得自然圆润。但中、高频声音的波长远小于空间尺寸,将在室内产生大量驻波,在驻波的相互干涉下,房间在100~500Hz的声学特性一般都较差,而这个频段的声频能量又很高,所以要予重视,作出适当处理。控制驻波反射的一个好办法是利用装满书籍的书架,书籍的不规则外形和不太强的吸声作用,能使声波发生散射,从而减轻声音反射的影响。大理石和花岗岩地坪和落地玻璃是现代家居装修的首选,但却是音响效果的大敌。常会引致声音的模糊嘈吵,改善的方法是在音箱前方放置适当大小的地毯和在玻璃前加上厚窗帘。
什么是JitterJitter知识
原著:Charles Altmann
编译:王轩骞(hotpoint)
Chapter 1:什么是jitter
Episode 1:什么是jitter
所谓jitter就是一种抖动。具体如何解释呢?让我们来看一个例子。假如你有个女友,你希望她每天晚上下班之后7点来找你,而有的时候她6:30到,有的时候是7:23,有的时候也许是下一天。这种时间上的不稳定就是jitter。如果你多观察这种时间上的不规律性,你会对jitter有更深一些的理解。
在你观察的这段期间内,女友最早和最晚到来的时间被称为“jitter全振幅”(peak to peak jitter amplitude)。“jitter半振幅”(jitter-amplitude)就是你女友实际来的时间和7点之间的差值。女友来的时间有早有晚,jitter半振幅也有正有负。
通过计算,你可以找出jitter半振幅的平均值,如果你能够计算出你女友最有可能在哪个时间来,你就可以发现女友来的时间是完全无规律的(随机 jitter radeom jitter)还是和某些特定事情有关系(关联jitter correlated jitter)。所谓关联jitter就是比如你知道你的女友周四要晚来,因为她要去看她的妈妈。如果你能彻底明白这点,你就已经是一个 correlated jitter的专家了。
Episode 2:什么是时基抖动(Clock jitter)
在数字音频中,我们要直接和数字信号的发送与传输打交道。声音以二进制编码被储存在光盘或者DAT卡带中,在回放音乐的时候,这些010101的信号被送进DA转换器(Digital-Analog converter)并被还原为模拟波形信号;在录制数字音频的时候,一个参考时钟信号会和音频信息一起被送进AD转换器(Analog-Digital converter),转换器把模拟信号转换为0101的数字信号并且记录下来。
数字信号总是和一个参考时钟信号一起传送并且记录,一些数字音频传输格式如S/PDIF和AES/EBU,它们在一个信号中同时传送数据和时钟。数字音频的时钟信号是一种方波(square-wave),并且在频率以及振幅上被进行了修正,而且它的占空比要达到50%。信号的改变(方波波形的高低变化即电平的高低)记录着时钟信息。
如果信号传输所用的时间不相等,那么就产生了时基抖动,实际上,世界上是没有任何一个不存在时基抖动的电路(就好像你的女友不可能总是以1/1000秒的精确时间到达:)现在,你已经具备了时基抖动基本知识,下面,让我们看一些更深层的。
Joe Adler是这样定义时基抖动的:“对于数字信号在时间上正确位置有重大影响的短时间的改变。”("Short-term variations of the significant instants of a digital signal from their ideal positions in time")在Adler的这篇文章中,他还讲了关于如何测量jitter的技术。
Episode 3:什么产生了jitter
需要精确的东西都是越精确越难以做到。在后面的文章中,你将了解到,数字音频需要非常非常高的时钟精确度,因为我们的耳朵对于声音的质量似乎异常敏感。因此,为了得到最精确的结果,我们需要非常精确的测量仪器。通常,数字音频设备的时钟都是由非常精密的晶体振荡器产生的。
正如Mike Story说的:“基于晶振(晶体振荡器以及压控晶体振荡器产生的)产生的时钟具有非常的低的jitter,但是jitter仍然存在。 ”("Crystal based clocks (XCO′s, VCXO′s) generally have the lowest jitter - but they still have some." )“在设备中还有其他产生远比压控晶体振荡器产生更多jitter的jitter源。”("There are other sources of jitter inside equipment that may contribute substantially more than the VCXO.")这里所说的其他jitter源主要是电源供电部分产生的电压波动,这些波动对于DA转换器是很致命的,它会导致转换点在逻辑上发生时间变化(causing variations in logic level switch points)。
Episode 4:CD player里面到底发生了什么
如果电源噪音(电压波动)导致切换点逻辑上的时间抖动,那么播放器(CD,MD,DVD,DSD,DAT)里面到底发生了什么?
一个简单的CD播放器里面有多个马达,驱动电路以及控制电路。为了能够正常读取盘片,机器要做以下工作:首先,主轴马达驱动CD盘片转动并达到预定速度,控制光头位置的定位马达驱动光头定位到预定轨道上,最后,驱动回路控制光头聚焦,光头发射激光并且接收反射信号。每一个马达和回路都会增加电源噪音,这些噪音直接影响DA转换器的内部工作状态。所以,每一个马达和回路都会为数字信号增加另外一种jitter(频率,振幅以及波形上的不同),这些干扰通过不同方式都会影响到声音的质量。
如果你明白了以上原理,我就可以给你解释那些HIFI爱好者以及录音师争论得很激烈的以下问题:
1,为什么不同的CD镇片(就是主轴上面用来固定盘片的铁片)会造成听感上的不同。
2,为什么一些转盘制造厂商使用皮带传动
3,为什么不同的转盘音质不同
4,为什么一些厂商在转盘中使用stray light(???)
5,为什么一些类似“消磁作用”的产品对转盘有效果
6,为什么不同的存储介质音质不同,尽管他们记录的都是0101的数字信号
答案主要是如下几点:
一些CD播放器或者CD转盘价格非常昂贵的原因是他们将整个解码系统源头,即读取设备产生的jitter降低到了最小。为此,它们需要使用非常稳定和干净的电源,多路供电,精确的时钟生成电路以及造价昂贵的机械结构。在后面,我们将在价格因素尽量小的情况下比较jitter的影响。但是,如何确定上面说的这些可以全面的解释jitter到底是什么呢?我们将在“jitter听起来是什么样子”用具体讨论。让我们先关注一下别的。
Episode 5:产生jitter的源
jitter可以分为两种:交界面产生的jitter(interface jitter)和采样中产生的jitter(sampling jitter)。交界面产生的jitter可以进一步被划分为传送过程中产生(transmitter jitter)的(比如为了把数字信号输出到转盘外部所产生的)和线材引起(line induced jitter)的。当我们把CD的数字输出和外部的DA转换器连接在一起的时候,不管使用同轴线缆,还是TOSLINK光纤接口,或者SToptical 接口,都将在源信号中引入jitter。有趣的是,不同的接口会引入不同类型的jitter(波形,频率,振幅以及相关性上的不同)。具有了以上知识,你已经可以回答以下问题:
1,为什么不同的数字接口(光纤,同轴)音质不同,尽管他们传送的都是相同的信号。
2,为什么线材长度会直接影响音质。
3,为什么不同厂家生产的同样长度的同轴线缆音质不同。
这些都是线材引起的jitter。
Episode 6:采样jitter(sampling jitter)
在声音再生的过程中,我们通过许多方法削弱在DA转换器之前产生的jitter,对于这个,我们将在“如何消除jitter”中具体讨论。但是你应当知道,如果在数字信号的录制过程中jitter就已经产生了这怎么办呢?答案很简单,重新录一份:)数字录音过程中产生的时基抖动究竟是怎么一回事呢?答案是正确的采样记录在了时间轴错误的位置上。而在录音之后,这是jitter完全不可以被矫正的。传输过程产生的以及线材引起的jitter对于整套数字录音系统的品质有至关重要的影响。作为数字录音系统的主要器材,AD转换器的时钟发生器会夹杂相当数量的jitter。这些夹杂着jitter的时钟信号通过数字线路,被传送到AD转换器中,而在这个过程中,又会引入线材产生的jitter。这些带有jitter的信号会成为参考时钟信号被送入AD转换器,并且决定信号采样点的位置最终记录下来。AD转换器内部的电路可以削减一部分外部产生的jitter,但是它不能去掉全部。因此对于录音师来说,AD转换器时钟信号中引入越少量的jitter,最终得到的记录质量就越好。Bob Katz在他的文章中这样说:“模拟-数字转换器是整套数字音频电路中最容易受到jitter影响的部分。”("The A to D Converter is one of the most critical digital audio components susceptible to jitter")
对于低成本的设备来说,使用内部的参考时钟的AD转换器可以避免因数字接口以及参考时钟和外部转换器之间产生交界面jitter,但是如果需要在已有的音轨后面添加新的内容,那么就需要同步AD转换器和已经录制的音轨。这种情况下,你就需要一个外部参考时钟。高质量的录音工作室通常使用高精度(通常是可以控制的)的参考时钟来同步AD转换器。如果你有一个好的时钟发生器,它会减少传输过程中产生的jitter,但是你仍然要和传输过程中线材引起的 jitter做斗争