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壓縮的動態方面
到現在為止,借助于門限拐點和壓縮比我們討論了壓縮。這
些內容有時認為是壓縮的“靜態”方面,因為壓縮開始時,這兩者取
決于輸入SPL;一旦壓縮發生,僅涉及到壓縮度。不過,環境中的
聲音隨時間在強度上不斷地變化,并且壓縮助聽器不得不對這些
強度上的變化作出響應。壓縮的“動態”方面被認為是“攻擊”和
“釋放”時間。
攻擊和釋放時間是壓縮電路響應輸入SPL變化需
用的時間長度。當輸入SPL超過壓縮拐點時,助聽器用減少增益
來“攻擊”聲音。一旦輸入聲音低于壓縮拐點時,助聽器就從壓縮
中“釋放”并恢復增益。攻擊時間是助聽器進入壓縮并減少增益所
需用的時間長度;釋放時問是助聽器退出壓縮并恢復增益所需用
的時問長度。
電子電路不能即刻地檢測到環境中發生的變化,而且它需要
時間來響應這些變化。例如,如果壓縮電路要響應突然輸入SPL
的增加,它不得不等待至少聲波的一個循環,才可以“知道”是否此
增加的SPL將維持。當增益的變化快于輸入聲音最長的循環或
周期時,可能改變聲波信號的細節并且引入失真。
助聽器不是唯一的使用壓縮和有攻擊時間/釋放時間的電子
器件。視聽設備已經使用輸入和輸出壓縮多年并且我們過去已經
聽到它的效果。例如,電視轉播中,體育播音員正在談話時,背景
噪聲的強度隨時間也在變化。當一個得分被宣布并且觀眾突然暴
發他們的喝彩時,背景噪聲的強度就增加。
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