什么是相移?

相移本质上是每个音频滤波器或均衡器的核心。例如,全通滤波器是相移效应的核心。他们可以用单声道声源制造人造立体声音响。翻边效应是类似的,但它使用一个简单的时间延迟而不是相移。

正弦波的例子

我们可以通过正弦波观察相移效应。首先,我们将考虑一个较低的正弦波,它与较高的正弦波同时开始,但是通过一个全通滤波器发送的,该滤波器将这个特定的频率延迟90度。同时观察这两个波,你可以看到全通滤波器增加的时间延迟。全通滤波器的相移类似于简单的时间延迟,但并不完全相同。延时对所有频率的延时是相同的,而相移对某些频率的延时要比其他频率长。事实上,全通滤波器的中心频率定义为相移90度的频率。

改变频率响应

为了进一步理解这个过程,让我们看看当音乐(通常一次包含多个频率)通过全通滤波器或延时,延时音频与原始音频混合时会发生什么。当您将音频与延迟版本本身结合时,您改变了频率响应。当一个周期的浪潮上升时,延迟的版本正在下降,或者可能它还没有上升那么远。所以当两者结合时,它们只在相同的频率上部分抵消。这也是所有模拟均衡器的基础。他们在一个频率范围内移动相位,然后将相移音频与原始音频相结合。

假的音响

使用全通滤波器创建假立体声的另一种方法是简单地在左右通道上应用不同数量的相移,而不混合原始版本在一起。在这种情况下,你并没有改变频率响应,但声音的宽度和尺寸被夸大了。这种技术也可以使声音看起来来自于说话者的物理位置以外的点。

此外,如果相移量被调制到随时间变化,可听到的结果类似于莱斯利扬声器。事实上,这就是莱斯利演讲者所做的。通过扬声器驱动器的运动产生相移和不断变化的时间延迟。使用真正的莱斯利扬声器,多普勒效应导致音调上升和下降,因为旋转喇叭驱动器移动到你或远离你。但当相移随时间变化时也会发生这种情况。

附加资源和源文本

https://books.google.rs/books?id=TIfOAwAAQBAJ&dq=phase%20shift%20stereo%20effect&hl=sr&source=gbs_navlinks_s&fbclid=IwAR3Z_7I-1TJfdXIA5xGhZ5j2mASpZFoilvXEGboEjVwlRzsz1bco2sSEYfI