Proton & EchoBlade
Привет, Протон. В последнее время увлекся физикой акустической резонанса – что-то вроде пересечения реального поведения звуковых волн и того, как мы их обрабатываем на миксе. Хотел бы узнать твое мнение о математике, лежащей в основе этого, и, может быть, обменяться идеями о том, как точный дизайн фильтров может улучшить звучание. Что нового у тебя по части исследования волновых явлений?
Рада, что ты копаешься с акустической резонансностью – вот где физика встречается с аудиоинженерией. Вся математика сводится к решению волнового уравнения с граничными условиями, соответствующими форме твоей полости, а потом – к переводу этого в цифровой фильтр, имитирующий полюса и нули этой системы. В моей последней работе я изучала суперпозицию мод в комнатах неправильной формы, используя метод конечных разностей во времени высшего порядка, чтобы предсказать, как затухают резонансные моды. Подгоняя эти константы затухания под адаптивные фильтры узкополосного подавления, я могу уменьшить реверберацию, не теряя естественного тембра. Главное – максимально точно поддерживать коэффициенты фильтра, потому что даже малейшие ошибки округления могут вывести стабильный полюс за пределы единичного круга, и все летит к чертям. Если хочешь применить это к своему миксу, начни с определения доминирующих резонансов в расположении микрофона, а потом используй каскад двух порядков ИИР-фильтров, настроенных на эти частоты. Получишь более чистый сигнал, который при этом уважает физику пространства. Как ты вообще моделируешь помещение?