คู่มือผู้ใช้ WAVES X-Hum Software Audio Processor

WAVES X-Hum Software Audio Processor - Featured Image

WAVES X-Hum ซอฟต์แวร์ประมวลผลเสียง
คู่มือการใช้งานWAVES X-Hum ซอฟต์แวร์ประมวลผลเสียง

เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน
ได้รับลิขสิทธิ์จาก Algorithmix ® GmbH ประเทศเยอรมัน
สงวนลิขสิทธิ์.

การแนะนำ

ขอบคุณที่เลือกเวฟ! เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากปลั๊กอิน Waves ใหม่ของคุณ โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านคู่มือผู้ใช้นี้ ในการติดตั้งซอฟต์แวร์และจัดการใบอนุญาตของคุณ คุณต้องมีบัญชี Waves ฟรี สมัครได้ที่ www.waves.com. ด้วยบัญชี Waves คุณสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ของคุณ ต่ออายุ Waves Update Plan ของคุณ เข้าร่วมในโปรแกรมโบนัส และติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยข้อมูลสำคัญ
เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับหน้าการสนับสนุน Waves: www.waves.com/support. มีบทความทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้ง การแก้ไขปัญหา ข้อมูลจำเพาะ และอื่นๆ นอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลการติดต่อของบริษัทและข่าวการสนับสนุนของ Waves
Waves X-Hum ช่วยลดเสียงก้อง DC-offset และเสียงฮัมในขณะที่รักษาคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม X-Hum เป็นส่วนหนึ่งของชุด Waves Restoration ซึ่งจะกู้คืนแผ่นเสียงไวนิลและการบันทึกที่เสียหาย X-Hum และปลั๊กอิน Restoration อื่นๆ มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรซึ่งเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย

คู่มือผู้ใช้นี้อธิบายถึง:

  • ปัญหาที่ X-Hum แก้;
  • วิธีใช้ซอฟต์แวร์
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ซอฟต์แวร์

X-HUM แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง
X-Hum ช่วยลดปัญหาทั้งสามอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • เสียงฮัมรบกวนมักเกิดจากวงจรกราวด์ลูปที่มีปัญหา
    การสั่นสั่นความถี่ต่ำคงที่อาจเกิดขึ้นในการบันทึก โดยปกติที่ความถี่ย่อยของ AC ที่ใช้ในประเทศนั้น สำหรับอดีตample, ยุโรปใช้ 240 VAC ดังนั้นลูปที่ไม่มีสายดินสามารถทำให้เกิดเสียงฮัม 60 Hz การรบกวนพื้นฐานยังสามารถทำให้เกิดเสียงประสานที่สูงพอ ampความลำเอียงเพื่อสร้างปัญหาเพิ่มเติม
  • เสียงก้องความถี่ต่ำเกิดจากระบบอะนาล็อกเชิงกล เช่น
    สแครชและเครื่องเทป มันไม่มั่นคงในสนาม
  • DC offset เอียงในรูปคลื่นเสียงไปด้านหนึ่งของเส้นฐานศูนย์

X-HUM ทำงานอย่างไร
เสียงหึ่ง เสียงก้อง และสัญญาณรบกวน DC-offset มักจะคงที่ตลอดการบันทึก ด้วยเหตุนี้ อุปกรณ์ EQ จึงเหมาะสำหรับการลดปัญหามากกว่ากระบวนการแบบไดนามิก X-Hum ใช้ฟิลเตอร์ลำดับที่สูงกว่าพร้อมรอยบากที่แคบกว่าที่พบใน EQ ทั่วไป รอยบากของ X-Hum สามารถตัดได้ถึง 60 เดซิเบลที่แบนด์วิธที่แคบมาก

ใช้ X-Hum

X- Hum แบ่งออกเป็นสองส่วน:

  • ตัวกรองความถี่สูงช่วยลดเสียงก้องและ DC-offset
  • ฟิลเตอร์แปดรอยเชื่อมต่อในโครงสร้างความถี่ฮาร์มอนิกช่วยขจัดเสียงฮัมที่สม่ำเสมอ

พารามิเตอร์สองตัวที่ส่งผลต่อตัวกรองความถี่สูง:

  • สามารถตั้งค่าความชันเป็น –12 หรือ –24 เดซิเบล/อ็อกเทฟ
  • ความถี่กำหนดความถี่ตัดตัวกรอง ใช้ความถี่คัตออฟต่ำ (เช่น 10 Hz) เพื่อกำจัด DC offset และรักษาเนื้อหาความถี่ต่ำที่มีนัยสำคัญทางดนตรีของสัญญาณ ใช้คัตออฟที่สูงขึ้น (เช่น 40–80 Hz) เพื่อกำจัดเสียงก้อง
    ส่วน Harmonic Notch Filters จะขจัดเสียงฮัมที่สม่ำเสมอด้วยโครงสร้างฮาร์มอนิกต่างๆ ที่สร้างขึ้นเหนือการสั่นพื้นฐาน มีสามพารามิเตอร์:
  • การควบคุมความถี่กำหนดความถี่ศูนย์กลางพื้นฐานของตัวกรอง
  • Global Q กำหนดความกว้างของฟิลเตอร์บาก สำหรับเสียงฮัมที่สม่ำเสมอมาก ให้ใช้ Q ที่แคบ หากความถี่ของ Hum เปลี่ยนไปตลอดการบันทึก ให้ใช้ Q ที่กว้างขึ้น
  • สามารถตั้งค่า Cut Gain ของฟิลเตอร์บากแยกกันสำหรับฟิลเตอร์ฮาร์มอนิกแต่ละตัว

โหมดการเชื่อมโยงสามโหมดช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนอัตราขยายของตัวกรองได้หลายวิธี:

  • เชื่อมโยง: ตัวกรองทั้งหมดถูกเชื่อมโยงในลักษณะที่การแก้ไขตัวกรองหนึ่งตัวจะปรับตัวกรองทั้งหมดพร้อมกันในขณะที่คงค่าชดเชยสัมพัทธ์ไว้
  • คี่/คู่: เชื่อมโยงค่าเกนของตัวกรอง 1,3,5,7 และ 2,4,6,8 ในขณะที่คงค่าชดเชยสัมพัทธ์ภายในกลุ่มคี่และคู่
  • ไม่เชื่อมโยง: ตัวกรองไม่ได้เชื่อมโยง ตัวกรองทั้งหมดสามารถปรับได้อย่างอิสระ

บันทึก: ค่าชดเชยสัมพัทธ์จะถูกรักษาไว้จนกว่าจะถึงค่าสูงสุดหรือต่ำสุด เมื่อตัวกรองถึงขีดจำกัดแล้ว การย้ายตัวกรองอื่นๆ ต่อไปจำเป็นต้องยกเลิกการลิงก์
แม้ว่าความผิดเพี้ยนของเฟสจะเกิดขึ้นใน EQ ดิจิตอลส่วนใหญ่และอะนาล็อกทั้งหมด แต่อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ใช้ความชันและการตัดที่รุนแรงที่พบใน X-Hum เนื่องจากความผิดเพี้ยนของเฟสจะเพิ่มขึ้นตามการตั้งค่าที่รุนแรงมากขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้ X-Hum ให้อยู่ในระดับปานกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ในหลายกรณี ค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากโรงงานจะช่วยแก้ปัญหาการบันทึกของคุณได้ หากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานไม่เหมาะสม ให้หาค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ทำงานได้ดีที่สุดและปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ให้ตรงกับงานเฉพาะ

X-Hum ควบคุมและแสดงผล

การควบคุม
ไฮ-พาส
ซอฟต์แวร์ประมวลผลเสียง WAVES X-Hum - High-Pass
สวิตช์เปิด/ปิด:
เปิดหรือปิดฟิลเตอร์ High-Pass
ค่าเริ่มต้น = ปิด
ความชัน:
กำหนดลำดับของตัวกรอง
การตั้งค่า: ปานกลาง (12 เดซิเบล/อ็อกเทฟ), สูงชัน (24 เดซิเบล/อ็อกเทฟ); ค่าเริ่มต้น =
ปานกลาง
ความถี่:
ตั้งค่าความถี่คัตออฟของฟิลเตอร์ High-Pass
การตั้งค่า: 4–100 Hz; ค่าเริ่มต้น = 20 Hz

ฟิลเตอร์ฮาร์มอนิกบากซอฟต์แวร์ประมวลผลเสียง WAVES X-Hum - ตัวกรอง

ความถี่:
ตั้งค่าความถี่พื้นฐานของตัวกรองแรกสำหรับการขจัดเสียงฮัม ตัวกรองเจ็ดตัวที่ตามมาถูกตั้งค่าให้สัมพันธ์กับตัวกรองนี้อย่างสอดคล้องกัน สำหรับอดีตampค่าพื้นฐานที่ 60 Hz จะมีเสียงประสานที่:
60*2=120 เฮิรตซ์, 60*3=180 เฮิรตซ์, 60*4=240 เฮิรตซ์, 60*5=300 เฮิรตซ์, 60*6=360 เฮิรตซ์, 60*7=420 เฮิรตซ์

การตั้งค่า: 20–500 เฮิร์ต; ค่าเริ่มต้น = 60 Hz
Q:
ตั้งค่าแบนด์วิธของตัวกรองบาก ตัวกรองรอยบากเหล่านี้สามารถกรอง Q ที่แคบมากได้ ตัวเลขที่สูงขึ้นสอดคล้องกับ Q ที่แคบลง
ได้รับ:
X-Hum มีกำไรแยกสำหรับฟิลเตอร์บากฮาร์มอนิกทั้งแปดตัว เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกรองแบบตัด กำไรจึงเป็นค่าลบ ดังนั้นค่าสัมบูรณ์จึงแสดงขึ้น กำไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากกราฟโดยการคลิกและลากเครื่องหมาย + ของรอยบาก
ลักษณะการทำงานเกนที่เกิดจากการลากเป็นไปตามการตั้งค่าโหมดลิงค์ (ดูด้านล่าง)

การตั้งค่า: 0–60 เดซิเบล; ค่าเริ่มต้น = 0
ลิงค์โหมด:
ตัวเลือกโหมดลิงก์มีการตั้งค่าสามแบบที่กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราขยายของตัวกรองหนึ่งจะส่งผลต่อตัวกรองอื่นอย่างไร:
เชื่อมโยง: ตัวกรองทั้งหมดถูกเชื่อมโยงในลักษณะที่การแก้ไขตัวกรองหนึ่งตัวจะปรับตัวกรองทั้งหมดพร้อมกันในขณะที่คงค่าชดเชยสัมพัทธ์ไว้
คี่/คู่: เชื่อมโยงค่าเกนของตัวกรอง 1,3,5,7 และ 2,4,6,8 ในขณะที่คงค่าชดเชยสัมพัทธ์ของกลุ่มคี่และคู่
ไม่เชื่อมโยง: ตัวกรองไม่ได้เชื่อมโยง ตัวกรองทั้งหมดสามารถปรับได้อย่างอิสระ
ออฟเซ็ตจะถูกรักษาไว้ในโหมดเชื่อมโยงเฉพาะเมื่อได้รับการปรับการตั้งค่าผลตอบแทนภายในขอบเขตสูงสุดและต่ำสุด

MONITOR
ซอฟต์แวร์ประมวลผลเสียง WAVES X-Hum - MONITOR
ตัวควบคุมจอภาพสลับระหว่างเสียงและผกผัน

  • เส้นทางเสียงจะเล่นเสียงที่ประมวลผลแล้ว นี่เป็นโหมดปกติในการตรวจสอบเอฟเฟกต์ของ X-Hum
  • โหมดผกผันทำให้ตัวกรองอยู่ในตำแหน่งเดิม แต่เพิ่ม (แทนการตัด) ในขณะที่ใช้การลดอัตราขยายที่เหมาะสม เทคนิคนี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับซาวด์เอ็นจิเนียร์ ในขณะที่พวกเขาค้นหาเสียงตอบรับที่เป็นปัญหาหรือความถี่เรโซแนนซ์ในขณะที่ปรับสภาพแวดล้อมคอนเสิร์ตให้เท่ากัน บางครั้งการระบุปัญหาทำได้ง่ายกว่าโดยการเพิ่มความถี่ของผู้ต้องสงสัยเพื่อทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นกว่าการตัดเพื่อแก้ปัญหาโดยตรง ฟังก์ชันผกผันไม่ให้รูปร่างบูสต์ฟิลเตอร์ที่สมมาตรอย่างสมบูรณ์แบบกับฟิลเตอร์คัต ตัวกรองบูสต์ไม่แคบและไม่เคยบูสต์ถึง 60 เดซิเบล
    ฟิลเตอร์ High-Pass ไม่รวมอยู่ในโหมดผกผันและถูกปิด

รูปต่อไปนี้แสดงกราฟ X-Hum ในโหมดผกผัน:WAVES X-Hum Software Audio Processor - กราฟ 1

DISPLAYS
กราฟเอ็กซ์-ฮัมWAVES X-Hum Software Audio Processor - กราฟ 2

กราฟแสดงการตั้งค่าตัวกรองรอยบาก X-Hum แกน x แสดงความถี่ในช่วง 10 Hz – 4 kHz (สเกลลอการิทึม) แสดงแกน y ampความดังตั้งแต่ +6 dB ถึง –60 dB

มาตรวัดเอาต์พุตและไฟคลิปซอฟต์แวร์ประมวลผลเสียง WAVES X-Hum - LIGHTS

มิเตอร์เอาต์พุตแสดงระดับเอาต์พุตเป็น dBFS (dB ต่ำกว่าดิจิตอล Full-Scale)
ไฟคลิปเหนือมิเตอร์จะสว่างขึ้นเมื่อเอาต์พุตเกิน 0 dBFS
คุณอาจสงสัยว่า: อุปกรณ์ที่ใช้ตัดเพียงอย่างเดียวจะสร้างการตัดได้อย่างไร เนื่องจากตัวกรอง EQ ของ X- Hum ไม่ใช่เฟสเชิงเส้น จึงทำให้เกิดการบิดเบือนเฟสของสัญญาณอินพุต นี่เป็นเรื่องปกติใน EQ ที่ไม่ใช่เฟสเชิงเส้นทั้งหมด เนื่องจากการเลื่อนเฟสของบางความถี่ที่สัมพันธ์กับความถี่อื่น บางส่วนของสัญญาณที่ใกล้เคียงกับสเกลเต็มอาจเกินทันที สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใด เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าการตัดเสียงเป็นสัญญาณรบกวนอื่นๆ เพื่อกำจัดการตัดให้ลดอัตราขยายของสัญญาณอินพุต

แถบเครื่องมือ WaveSystem
ใช้แถบที่ด้านบนของปลั๊กอินเพื่อบันทึกและโหลดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เปรียบเทียบการตั้งค่า เลิกทำและทำซ้ำขั้นตอน และปรับขนาดปลั๊กอิน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้คลิกไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าต่าง แล้วเปิด WaveSystem Guide

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

ภาพย่อของไฟล์ PDFตัวประมวลผลเสียงซอฟต์แวร์ X-Hum
User Guide · X-Hum Software Audio Processor, Software Audio Processor, Audio Processor, Processor

อ้างอิง

ถามคำถาม

Use this section to ask about setup, compatibility, troubleshooting, or anything missing from this manual.

ถามคำถาม

Ask about setup, compatibility, troubleshooting, or anything missing from this manual. Name and email are optional.