ReLab LX480
Complete提供音頻效果設置功能,可以通過這款軟件為你的聲音設置混響效果,軟件作為VST插件使用,可以添加到其他音頻編輯器上調試聲音輸出效果,LX480混響中的算法模擬了480L中的混響、環境和延遲算法,480L提供了其他幾個非混響功能,讓用戶在配置聲音效果的時候獲得更多選項,480LX插件的用戶界面緊密基于原始單元的LARC,如果你熟悉LARC,你會發現操作480LX非常舒適,具有額外的視覺反饋、控制和編輯功能,需要就可以下載使用!
Lexicon 480L數字效果系統*于1986年首次發布,在其生命的大部分時間里,它一直是衡量所有其他信號處理器的標準。近30年后,對于要求最高的任務,它仍然是頂級制作人的熱門選擇。它被廣泛認為是有史以來建造的聲音最好的混響之一。其算法的質量以及信號路徑的完整性和靈活性使其幾乎被用作每一個高端錄音和后期制作工作室的主食。最初的單元(以及其他標志性的混響,如Lexicon 224和224XL)是在David Griesinger的指導下創建的,他是Lexicon多年來的主要混響開發者。
創建LX480插件的主要原因是為了保持這種聲音質量,并允許用插件格式的固件版本v4.10的完美再現來替換出現故障的硬件單元。與原始單元相比,仿真中的算法是樣本-準確的,因此插件是可用的最真實的硬件仿真。此外,LX480 Reverb插件還引入了額外的功能,包括更好的聲音塑造參數、高密度算法和詳盡的建模輸入和輸出級——從內部剪輯到反饋回路中的怪癖,一切都是建模的
參數-時間頁(續)
混響濾波器類型–TFT
注意:此參數在原件上不可用。將該值設置為6dB以實現真正的模擬。
范圍:6dB或12dB
控制內部混響過濾器的陡度。在每倍頻程6dB和每倍頻程12dB之間切換
延遲乘法器-MST
范圍:0.50x至2.00x
特定于雙延遲算法,此參數是一個主乘法器,允許您同時調整所有四條延遲線(DL1、DL2、DL3和DL4)的延遲時間。
左側延遲滾降頻率–ROL
注意:這是插件上的一個連續參數,它在原始值上的離散值之間進行插值。
范圍:120Hz至全頻
特定于雙延遲算法,此參數控制延遲線1(左通道)上的低通濾波器的滾降頻率。
左側延遲翻轉架–RSL
注意:此參數在原件上不可用。將值設置為“剪切”以實現真正的模擬。
范圍:剪切到0db
特定于雙延遲算法,該參數控制延遲線1(左通道)上的低通濾波器的滾降頻率(ROL)以上的減少量。
右延遲滾轉頻率–ROR(ROL–Lexicon 480L)
注意:這是插件上的一個連續參數,它在原始值上的離散值之間進行插值。
范圍:120Hz至全頻
特定于雙延遲算法,此參數控制延遲線2(右通道)上的低通濾波器的滾降頻率。
右側延遲翻轉架–RSR
注意:此參數在原件上不可用。將值設置為“剪切”以實現真正的模擬。
范圍:剪切到0db
特定于雙延遲算法,此參數控制延遲線2(右通道)上的低通濾波器在滾降頻率(ROR)以上的減少量。
參數-時間頁(續)
混響尾電平-RTL
范圍:0到127
特定于Ambience算法,此參數控制環境衰減的混響部分的級別。在0時,聲音中只會出現早期反射的一個子集,當這些后期早期反射消失時,聲音會突然結束。
大約70的設置會產生早期和晚期反射的自然混合。
參數–SHAPE頁面
形狀-SHP
范圍:0到255
兩個參數Shape和Spread(SPR)共同控制混響聲音的初始包絡的輪廓。
形狀控制混響包絡的實際輪廓。許多大小空間的初始混響建立不均勻,正是這種行為由形狀和擴散(SPR)控制。在較低的設置下,混響建立得非常快,具有明亮的音調,然后立即開始衰減。隨著“形狀”的增加,混響建立得越來越慢,整體聲音變得更加過濾。
排列–SPR
范圍:0至255(取決于其他參數:尺寸(SIZ)和轉速模式(MOD)/衰變優化(DCO))
控制初始衰減的時間拉伸,并與“形狀”(SHP)參數結合使用,以形成混響早期部分的整體輪廓。將參數設置為更大的值會導致仿真空間的表觀大小更大,并且在某些情況下實際上比調整大小(SIZ)參數更有效。較低的“擴散”設置會導致混響的快速開始,而輪廓的維持率較低或沒有。
當混響模式(MOD)或衰減優化(DCO)參數處于效果模式時,“排列”和“大小”(SIZ)參數將取消鏈接。通常情況下,“排列”參數鏈接到“大小”(SIZ)參數,而“排列”的實際最大值取決于選定的“大小”。
1、將ReLab直接安裝到電腦,點擊下一步繼續
2、這里是插件的安裝界面,可以勾選VST插件安裝
3、提示地址設置功能,可以設置C:Program FilesSteinbergVSTPluginsReLab
4、如果你會使用這款插件就可以在其他軟件上調用,從而開始調試音頻
參數–SHAPE頁面(續)
尺寸–SIZ
范圍:1米至39米(取決于算法)
設置模擬聲學空間的表觀大?。ù笾碌扔谝悦诪閱挝坏淖铋L尺寸)和擴散建立速率。它還可以作為混響時間中間(RTM)、擴頻(SPR)和調制引擎的主控制器?!按笮 笨丶梢詫⒒祉懙穆曇魪母呙芏鹊姆浅P⌒薷臑榈兔芏鹊姆浅4?。尺寸的總體意義實際上是參數“尺寸”、“形狀”(SHP)和“排列”(SPR)的組合。
預定義–PDL
范圍:0ms至1500ms
調整混響和輸入信號之間的時間延遲。與流行的觀點相反,不建議使用預定義參數來模擬自然環境中的時間延遲。通過將“形狀”(SHP)和“擴散”(SPR)設置為所需值,可以最好地模擬自然空間。預定義最適合特殊效果。
寬度–寬度
范圍:–360至360
注意:此參數在原件上不可用。將該值設置為45(立體聲)以實現真正的模擬。
控制混響和預回聲的寬度。該參數可以進行相位反轉、左/右反轉
?。ㄍǖ澜粨Q)和環繞立體聲兼容的L–R/R–L操作。
參數–SHAPE頁面(續)
左聲道干電平–DLL(Dry–Lexicon 480L)
范圍:關閉到0dB
特定于雙延遲算法,此參數設置未受影響地從左輸入傳遞到左輸出的干信號量。
右聲道干液位–DLR(Dry–Lexicon 480L)
范圍:關閉到0dB
特定于雙延遲算法,此參數設置從右側輸入到右側輸出未受影響的干信號量。
左通道平移–PNL(平移–Lexicon 480L)
范圍:從左到右
特定于雙延遲算法,此參數在最終濾波器級之前設置左DL1/DL3(和FB1/FB4)通道在左和右之間的平移。
右通道平移–PNR(平移–Lexicon 480L)
范圍:從左到右
特定于雙延遲算法,此參數設置在最終濾波器級之前左右之間的右DL2/DL4(和FB2/FB3)通道的平移。
環境尺寸–AMS(SIZ–Lexicon 480L)
范圍:1米至40米
特定于Ambience算法,該參數會改變環境空間的表觀大小。在一個有希望的區域中獲得該參數通常是實現所需空間的良好第一步,然后再調整混響時間中間(RTM)和混響尾電平(RTL)。
干延遲–IND
范圍:0ms至1500ms
特定于Ambience算法,此參數設置應用于通過濕/干混合(Mix)控制混合的干信號的延遲量。通常,這將被設置為0,但在需要時,它可能是非常寶貴的,例如在聲音增強中。
參數–FILTER頁面
低頻-LOF
注意:此參數在原件上不可用。
范圍:120Hz至全頻
設置高通濾波器衰減混響和早期反射的頻率??傮w高通濾波實際上是低頻和低架(LOS)參數的組合。
低貨架–LOS
注意:此參數在原件上不可用。將該值設置為0dB以進行真正的模擬。
范圍:剪切到0db
將低頻(LOF)的高通濾波器特性修改為擱置濾波器。將該值設置為Cut的最小值將把擱置濾波器修改為普通高通濾波器。該參數的正常應用是減少“boomy”共振。
高頻–HIF(HFC–Lexicon 480L)
注意:這是插件上的一個連續參數,它在原始值上的離散值之間進行插值。
范圍:120Hz至全頻
設置低通濾波器衰減混響和早期反射的頻率。整體低通濾波實際上是參數高頻和高頻架(HIS)的組合。此參數對于創建逼真自然的混響非常重要。典型值為2kHz至4kHz。
高位貨架-HIS
注意:此參數在原件上不可用。將值設置為“剪切”以實現真正的模擬。
范圍:剪切到0db
將高頻(HIF)的低通濾波器特性修改為擱置濾波器。值為0dB將停用篩選器。
過濾器類型–FLT
注意:此參數在原件上不可用。將該值設置為6dB以實現真正的模擬。
范圍:6dB或12dB
控制兩個輸出濾波器的陡度。在每倍頻程6dB和每倍頻程12dB之間切換
參數–MOD頁面
合唱類型–CHT
注意:此參數在原件上不可用。將該值設置為0以進行真正的模擬。
范圍:-7至7
在各種不同的合唱模式之間進行選擇。值為0時,合唱調制完全關閉。設置1–3會增加內部延遲線的數量。設置4–7與設置0–3相同,但在輸出中添加了合唱。
具有負數的設置使各種延遲線隨機化,從而使它們彼此完全獨立,這導致了更混亂的音調變化。
合唱率–CHR
注意:此參數在原件上不可用。將該值設置為0以進行真正的模擬。
范圍:0到48
控制合唱調制的速率。
合唱深度–CHD
注意:此參數在原件上不可用。將該值設置為0以進行真正的模擬。
范圍:0到64
控制混響中合唱效果的大小。因為這個參數(連同CHT和CHR)引入了音高變化,所以音高擺動很小的聲源(如鋼琴)應該具有較低的Chorus Depth值。
左側精細延遲–FNL(FIN–Lexicon 480L)
范圍:0 smp至49 smp
特定于雙延遲算法,此參數控制左DL1/DL3(和FB1/FB4)通道的額外采樣級延遲。
右側精細延遲–FNR(FIN–Lexicon 480L)
范圍:0 smp至49 smp
特定于雙延遲算法,此參數控制右側DL2/DL4(和FB2/FB3)通道的額外采樣級延遲。
參數–MOD頁面(續)
旋轉–SPN
范圍:0到48
控制混響引擎中的隨機化速率。Spin and Wander(WAN)通過改變算法中的許多延遲抽頭,不斷改變混響的整體音色,以減少著色,使聲音更自然。調制引擎的設計目的是減少與舊混響算法中發現的變化時間延遲相關的合唱,以更好地處理一些樂器,如鋼琴,而不需要音高偏移。
漫游-廣域網
范圍:0至25ms(取決于參數大?。⊿IZ))
設置算法中的許多延遲抽頭將移動的時間量。對于大型環境,請使用10ms左右的設置。
參數–DEN頁面
擴散——DIF
范圍:0至100%
控制混響的初始回聲密度。如果“大小”(SIZ)較大(因此密度較低),則“擴散”(Diffusion)的低或中等設置可以產生即時清晰的聲音,并具有明顯的反射。當你想要更清晰、更自然的人聲、混音和鋼琴音樂時,這是最好的選擇。較高的擴散設置將增強敲擊聲或其他具有尖銳瞬變的聲音。此參數同時影響混響和早期反射。
衰變優化通道–DCC
注意:此參數在原件上不可用。將該值設置為“左”以進行真正的模擬。
范圍:左或右
控制哪個通道接收DCO參數指定的衰減優化。在極少數情況下(小于所有加電的5%),原始硬件將衰減優化調制從左通道切換到右通道。
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