《电影电视声音:录音技术与艺术创作》简介
《电影电视声音:录音技术与艺术创作》这本书是由.(美)霍尔曼著创作的,《电影电视声音:录音技术与艺术创作》共有228章节
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总序
没有人会怀疑,电影电视对于当代人日常生活、精神想像乃至社会政治、经济、文化所产生的深刻影响。我们很难想像,在今天,如果没有了影像文化,我们的生活将会是什么模样。...
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序言
本书是一本介绍影视声音艺术创作和录音制作技术的书籍。我写这本书的主要目的是试图弥补某些影视专业书籍中很少被注意到的一些问题。比如,影视书籍中较少谈到的影视声音实...
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绪论
电影和电视中的声音是一种听觉方面的体验,通过这种手段来建构起故事片、纪录片、商业片或者电视节目的叙事体系。声音可以直接参与影片的叙事,也可以间接地对故事的叙事起...
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1 客观声音
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第一节 一个古老的故事
一棵大树在树林中倒了下去,它会发出声音吗?一种观点认为当然会发出声音,因为从物理学的角度来讲,如果物体之间产生了碰撞,就必然会发出声音。另外的一种观点则认为,如...
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第二节 声音的物理特性
声音有多种个性特征。这些特征部分是由声源的自然属性决定的(声源音量的大小?声音向四面八方辐射的能量是否相同?以及声音是否具有指向性);也有些特征是由声源到接受点...
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1.声音的传播
声音从一点传播到另一点的过程,可以用一个例子来形容:当一块石子被扔到池塘里时,便会激起一圈圈向外扩散的水波。这个过程与声音的传播(propagation)过程类...
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2.声音的传播是需要介质的
声音的传播是需要介质的。在外太空的真空环境里是不存在传播介质的。1660年,波耳(Boyle)曾经做过这样的实验,他把一个闹钟用绳子悬挂在密封良好的玻璃瓶里,从...
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3.声音的速度
声音的速度(speed of sound)是非常有限的。虽然声音传播的速度,比起一块小石头落入水中时激起的水波传播的速度要快得多,但它的速度比起光速来,还是慢了...
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4.振幅
声波的“大小”有许多定义方法:音量、声级(level)、振幅(amplitude)、响度、声压、声速(sound velocity)、声强(sound inte...
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5.波长和频率
1)波长 我们即将要谈到的是另一个测量水波或者声波的量值。它指的是从一个波峰经过一个波谷之后再到另一个波峰的长度,也就是通常所说的“波长”(wavelength...
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6.正弦波的重要性
迄今为止我们只谈到了声波的两个特性元素,即振幅和波长。也就是说,我们还未谈及声波的具体形状,即波形(waveform)。 对于像音叉这样的简单声源而言,音叉的齿...
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7.共振和谐振
如果把一个正在振动的音叉放在另一个并没有振动的音叉旁边,没有振动的音叉可以接收到振动音叉的声波。那么,第二个音叉就可以在接受第一个音叉的刺激之后也同样振动。这类...
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8.相位
图1.12 各种相位的谐波附加成分完全改变了声波的波形。在图示的例子里,数量和振幅相同的许多谐波被放在一起,形成两种不同的合成波形。(a)列和(b)列波形的唯一...
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9.声音在传播过程中所受的影响
到目前为止,我们所谈的还完全是抽象意义上的声音传播。在讨论的过程中,我们一直假设各种声源及琴弦的振动是在一个“自由声场”内传播的,而没有把空间中的物体考虑进去,...
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第三节 室内声学
室内空间的声学特性对于电影制作者至关重要,因为它们都将融于影视作品的最终声音感知中,其中包括现场拍摄场地的声学环境、各种后期录音棚的声学环境、录音室和监听室的声...
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1.室内声场
1)直达声 在现实空间里,有三种声音是我们要研究的。第一种是直达声(direct sound),即从声源直接以直线形式传播到接受者的声音。它比所有的反射声都先一...
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2.综合效果
现在我们已经了解,在室内听到的实际声音,其实是前面所讨论的所有声音的综合效果(sum of effects)。首先,声源主要向一个或几个方向传播声音,其中从声源...
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3.驻波
到目前为止,我们所讨论的内容包括波从一点传播到另一点的情况及其产生的效果,这些运动的波叫作“渐进波”(progressive wave),还有一种波叫作“驻波”...
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4.噪声
我们在前面已经提到了噪声(noise)的一个技术性定义——噪声是没有音调的声音,比如瀑布声。噪声更为人们接受的定义是不需要的声音。因此,噪声的范围也是因时而异、...
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5.声音的特性范围
1)频率范围 我们已经知道,人耳可听的频率范围(frequency range)非常大。为了准确地描述这个范围,我们可以采用线性的数值20Hz到20kHz来表示...
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2 心理声学
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第一节 概述
许多人认为,人耳对声音的感知是人的大脑、外耳、耳道等器官与声场相互作用后的直接结果,因为人耳对声音的感知是人体处在声场时才发生的。但它不仅仅是物理声学领域的问题...
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第二节 耳朵的生理结构
谈到耳朵,首先浮现于我们脑海里的是人体,尤其是头部。如前所述,声波像作用于自然物体一样作用于我们的头部,声波通过衍射现象“飘浮”于头部四周(从肩膀反射回来的声音...
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听力保护
震耳欲聋的声音会对纤细的内耳毛状细胞造成永久性的损伤,幸运的是,电影声音系统的响度不会达到造成这类损伤的程度。瞬时的近距离的枪声是造成永久性听力损伤的声源之一;...
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第三节 听觉灵敏度和频率
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1.阈值——最小可闻声
人类的听觉对可闻声范围内的不同频率的声音感知并不一致,因为,进化已经使我们对危险和语音所处的频率范围的灵敏度增加了,同时,相应地对其它频率的灵敏度降低了。确切地...
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2.等响曲线
在闻阈以上的声压级内,研究感知的科学家们对许多受试者提出另一个问题,并得到了满意的答案。这个问题是:每个频率要多强才能达到某声压级1kHz的响度?即响度怎样随频...
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第四节 分贝的问题——量级缩放
分贝和听觉,这两者之间不是简单的比例关系,然而,对数标度能够很好地把真实世界“压缩”成易于管理的数字。20世纪的研究并不能得出一个涵盖一切的标准,因为,实验结果...
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第五节 响度和时间
上述关于响度的讨论,基本上是针对连续的声音而言的,例如,厨房里的抽油烟机的声音。连续的声源对于响度的感知当然是重要的,但对于快速变化的声音来说,知道响度怎样随时...